cip. unibertsitateko bibliotekacip. unibertsitateko biblioteka duoandikoetxea, javier analisi...
Post on 26-Jun-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CIP. Unibertsitateko Biblioteka
Duoandikoetxea, Javier
Analisi konplexua [Recurso electrónico] / Javier Duoandikoetxea eta Judith Rivas. – Datos. – Bilbao : Servicio Editorial. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, [2017]. – 1 recurso en línea : PDF (161 p.) Modo de acceso: World Wide Web. ISBN: 978-84-9082-631-7 1. Análisis matemático. 2. Funciones de variables complejas. I. Rivas Ulloa, Judith, coaut.
(0.034)517.53
UPV/EHUko Euskara Zerbitzuak sustatua eta zuzendua, Euskarazko ikasmaterialgintza sustatzeko deialdiaren bitartez.
© Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen ZerbitzuaISBN: 978-84-9082-631-7
Aurkibidea
Sarrera v
1 Zenbaki konplexuak. Plano konplexua 11.1 Zenbaki konplexuak. Forma binomikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Plano konplexua. Forma polarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3 Zenbaki konplexu baten n-garren erroak . . . . . . . . . . . . . . . . 61.4 Zenbaki konplexuen ordena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.5 Plano konplexuko distantzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.6 Proiekzio estereografikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.7 Plano konplexu hedatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.8 Zenbaki konplexuen segidak eta serieak . . . . . . . . . . . . . . . . 111.9 Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 Aldagai konplexuko funtzioak 192.1 Oinarrizko definizioak eta adibideak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.2 Limiteak eta jarraitutasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.3 Deribatu konplexua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4 Funtzio holomorfoak eta harmonikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.5 Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3 Aldagai konplexuko oinarrizko funtzioak 373.1 Funtzio esponentziala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.2 Esponentzialaren alderantzizkoa: logaritmoa . . . . . . . . . . . . . . 383.3 Berretura konplexuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.4 Erroak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413.5 Funtzio trigonometrikoak eta haien alderantzizkoak . . . . . . . . . . 433.6 Funtzio hiperbolikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.7 Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4 Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak 494.1 Aldagai errealeko funtzio konplexuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.2 Kurbak plano konplexuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.3 Aldagai konplexuko funtzioen integrazioa . . . . . . . . . . . . . . . 534.4 Kalkulu integralaren oinarrizko teorema . . . . . . . . . . . . . . . . 564.5 Cauchyren teorema integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
i
4.6 Cauchyren formula integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.7 Eranskina: Cauchy-Goursaten teoremaren froga izar erako multzoetan 674.8 Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5 Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak 755.1 Funtzio-segidak eta funtzio-serieak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755.2 Berretura-serieak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765.3 Taylorren serieak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.4 Laurenten serieak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835.5 Puntu singularrak. Sailkapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875.6 Puntu singularra ∞-n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.7 Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6 Hondarrak eta haien erabilerak 1016.1 Hondarren teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016.2 Hondarrak kalkulatzeko metodoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.2.1 Definizioa erabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026.2.2 m ordenako poloetako hondarra . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026.2.3 Polo sinpleen kasu berezi bat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.3 Hondarra ∞-n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046.4 Funtzio trigonometrikoen integral erreal mugatuak . . . . . . . . . . 1046.5 Aldagai errealeko integral inpropioak eta balio nagusiak . . . . . . . 105
6.5.1 Funtzio arrazionalen integral inpropioak . . . . . . . . . . . . 1076.5.2 Funtzio arrazional eta trigonometrikoen biderkadurak . . . . 1096.5.3 Funtzio arrazional eta trigonometrikoen biderkadura batzuen
balio nagusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116.5.4 Funtzio arrazional eta berretura ez-osoen biderkadurak . . . . 1146.5.5 Funtzio arrazional eta logaritmoen biderkadurak . . . . . . . 116
6.6 Zeroak eta poloak kurba baten barruan . . . . . . . . . . . . . . . . 1196.7 Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
7 Transformazio konformeak 1277.1 Konformalitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1277.2 Polinomioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
7.2.1 P (z) = az + b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287.2.2 P (z) = z2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1297.2.3 P (z) = zn, n ∈ N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.3 Funtzio arrazionalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317.3.1 Transformazio lineal frakzionarioak . . . . . . . . . . . . . . . 1317.3.2 Joukowskiren funtzioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7.4 Funtzio esponentziala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397.5 Funtzio trigonometrikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407.6 Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
ii
A Zenbaki konplexuen sorrera 145A.1 Bigarren mailako ekuazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145A.2 Hirugarren mailako ekuazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145A.3 Laugarren mailako ekuazioa eta beste kontu batzuk . . . . . . . . . . 147A.4 Ariketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
B Zenbait termino euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez 149
Bibliografia 153
iii
Sarrera
Analisi konplexua aldagai konplexuko funtzioen azterketa da. Funtzio errealenkalkulu diferentziala eta integrala funtzio konplexuetarako egokitzea da analisi kon-plexuaren helburua.
Zenbaki konplexuak XVI. mendean agertu ziren matematikan. Hurrengo men-dean, kalkulu infinitesimala asmatu zuten eta horrek matematikaren atal berri batsortu zuen, analisi matematikoa. Analisian, funtzioa da objektu matematiko nagu-sia. Arlo horren garapenak modu naturalean ekarri zuen oinarrizko zenbait funtzio-tan aldagaiaren balio konplexuak hartzea. XVIII. mendean L. Euler (1707-1783)matematikari suitzarrak urrats aipagarriak egin zituen aldagai konplexuko zenbaitfuntzio berezi landuz. Hala ere, funtzio konplexuen azterketa teorikoa ez zen XIX.mendera arte heldu. A. L. Cauchy (1789-1857) matematikari frantsesak ekin zionbide horri eta berari zor dizkiogu deribazio eta integrazio konplexuari loturiko oina-rrizko teoremak. Geroago, B. Riemann (1826-1866) eta K. Weierstrass (1815-1897)matematikari alemaniarren funtsezko lanek Cauchyren teoria osatu zuten. Horre-la, XIX. mendearen amaierarako, analisi konplexua analisi matematikoaren berezkoatal modura geratu zen.
Testu honen lehen gaian, zenbaki konplexuen oinarrizko definizioak eta propieta-teak agertzen dira. Bigarren gaian hasten da funtzio konplexuen azterketa. Jarrai-tutasuna eta deribagarritasuna kontuan hartuta, lehena planoko funtzio errealen be-zalakoa dela ikusten da, baina bigarrenak betebehar handiagoa eskatzen die funtziokonplexuei. Horrela, funtzio deribagarriek (holomorfoak edo analitikoak deitzen dirahemen) izaera berezia izango dute. Hirugarren gaian oinarrizko funtzioen definizioaematen da, aldagaiaren balio konplexuetarako. Zeregin berezia izango du funtzioesponentzialak, hortik abiatuko baitira logaritmoen eta funtzio trigonometrikoendefinizioak. Laugarren gaian integrazio konplexua agertzen da. Funtzio konplexuakkurben gainean integratzen dira, planoko bektore-eremuak bezala. Kurben gaine-ko integral horiek funtzio holomorfoen zenbait propietate berezi erakutsiko dituzte.Bosgarren gaiak berretura-serieak aztertzen ditu. Hor erakusten denez, funtzio ho-lomorfoak eta berretura-serieak estuki lotuta daude. Seigarren gaiak hondarrenkontzeptua —funtzio errealetan baliokiderik ez duen kontzeptua— aurkezten dueta hondarren zenbait erabilera. Horien artean dago, besteak beste, integral errealinpropio batzuen kalkulua. Azken gaiak ikuspegi geometrikoagoa du eta funtziokonplexuak planoko transformazio modura azterten ditu. Gainera, bi eranskin ipini
v
ditugu. Lehenengoak azaltzen du zenbaki konplexuak nola sortu ziren eta bigarrenakeuskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez ematen ditu termino garrantzitsuenak.
Gaien aukera eta garapena Euskal Herriko Unibertsitateko Matematikako gradu-ko Analisi konplexua eta Fisikako eta Ingeniaritza Elektronikoko graduetako Analisibektoriala eta konplexua irakasgaien programari lotuta dago. Horregatik, analisi kon-plexuko oinarrizko gaiak baino ez dira agertzen. Hortik aurrera ere teoria oparoadu analisi konplexuak eta irakurle interesatuak bibliografiako liburuetan aurkitukodu zer gehiago ikasi.
Leioa, 2016ko iraila
Javier Duoandikoetxea eta Judith Rivas
vi
1. Gaia
Zenbaki konplexuak. Planokonplexua
1.1 Zenbaki konplexuak. Forma binomikoa
Definizioa. Zenbaki konplexuak zenbaki errealen bikote ordenatuak dira. Zenbakikonplexuen multzoa adierazteko, C ikurra erabili ohi da,
C = (x, y) : x, y ∈ R.
Beraz, multzo modura, C eta R2 multzo bera dira. Aldea da zenbaki konplexuenarteko biderketa definituko dugula.
Definizioa. z1 = (x1, y1), z2 = (x2, y2) ∈ C badira,
z1 + z2 =(x1, y1) + (x2, y2) = (x1 + x2, y1 + y2),
z1 · z2 =(x1, y1) · (x2, y2) = (x1x2 − y1y2, x1y2 + x2y1).
Eragiketa horien propietate aljebraikoak kontuan hartuta, C gorputz trukakorra (edoabeldarra) da.
Zenbaki errealak konplexuen azpimultzotzat har daitezke. Horretarako, (a, 0)bikotea a zenbaki errealarekin identifikatuko dugu, (a, 0) ≡ a. Bereziki, (1, 0) ≡ 1.Identifikazioa justifikatuta dago, eragiketekin bateragarria delako:
(a, 0) + (b, 0) = (a+ b, 0) eta (a, 0) · (b, 0) = (ab, 0).
Goiko eragiketen ondorioz, (x, y) ∈ C bada,
(x, y) = (x, 0) · (1, 0) + (y, 0) · (0, 1) = x · 1 + y · (0, 1).
Gainera, (0, 1) = i deitzen badugu, z = (x, y) zenbaki konplexuaren forma binomikoalortzen dugu,
z = x+ yi.
1
2 1. Zenbaki konplexuak. Plano konplexua
Definizioa. z = x+yi zenbaki konplexuaren parte erreala x da, eta parte irudikariay da. x = Re z eta y = Im z notazioa erabiliko dugu. i unitate irudikaria dela diogu.
Biderketaren definiziotik,
i2 = (0, 1) · (0, 1) = −1.
Propietate hori izan behar dugu gogoan zenbaki konplexuen biderketa definitzeko.Hona hemen eragiketa aljebraikoen itxura, forma binomikoa erabiliz: z1 = x1 + y1ieta z2 = x2 + y2i badira,
z1 + z2 =(x1 + y1i) + (x2 + y2i) = (x1 + x2) + (y1 + y2)i,
z1 · z2 =(x1 + y1i) · (x2 + y2i) = x1x2 + x1y2i+ x2y1i+ y1y2i2
=x1x2 − y1y2 + (x1y2 + y1x2)i.
Adibidea. Izan bitez z1 = 3− i, z2 = 7 + 2i.
z1 + z2 =(3− i) + (7 + 2i) = 10 + i,
z1 · z2 =(3− i) · (7 + 2i) = 21 + 6i− 7i− 2i2 = 21− i+ 2 = 23− i.
Definizioa. Izan bedi z = x+ yi ∈ C. z-ren konjugatua honela definitzen da:
z = x− yi.
Adibideak. 3− i = 3 + i, 2 + 5i = 2− 5i, −2 = −2, −3i = 3i.
1.1 Proposizioa (Konjugatuaren propietateak). Izan bitez z, w ∈ C.
(i) z = z.
(ii) Re z =z + z
2eta Im z =
z − z2i
.
(iii) z + w = z + w eta zw = z w.
Froga. Izan bitez z = x+ iy, w = u+ iv. Orduan,
(i) z = x+ yi = x− yi, beraz, z = x− yi = x− (−y)i = x+ iy = z.
(ii)z + z
2=x+ yi+ x− yi
2= x eta
z − z2i
=x+ yi− (x− yi)
2i= y.
(iii) Alde batetik, z + w = x+ u+ (y + v)i = x + u − (y + v)i, eta, bestetik,z + w = x− yi+ u− vi = (x+ u)− (y + v)i.
Gainera, zw = xu− yv + (xv + yu)i = xu−yv−(xv+yu)i da eta konjugatuenbiderkadura z w = (x− yi)(u− vi) = xu− yv + (−xv − yu)i da.
1.2. Plano konplexua. Forma polarra 3
1.2 Plano konplexua. Forma polarra
Esan dugun bezala, multzo modura, C eta R2 multzo bera dira; beraz, zenbakikonplexuak planoko puntuekin identifikatzen dira. Planoko puntuen koordenatupolarrak ere erabil daitezke zenbaki konplexuak adierazteko.
Definizioa. (i) Izan bedi z ∈ C. Jatorritik z punturainoko distantzia z-ren moduluada eta |z| notazioaren bidez adierazten da.
(ii) Izan bedi z ∈ C−0. Jatorrian hasi eta z puntutik pasatzen den zuzenerdiakardatz erreal positiboarekin osatzen duen angelua da z-ren argumentua. Angeluaardatzetik hasten da neurtzen, erlojuaren orratzen aurkako noranzkoan.
|z|
z=x+yi
x
y
Argumentua ez da bakarra. Baldin θ z-ren argumentua bada, θ + 2kπ ere z-renargumentua da, k ∈ Z guztietarako.
Argumentu guztietatik (−π, π] tartean dagoenari argumentu nagusia deritzo.Arg z notazioaren bidez adieraziko dugu1. Aldiz, arg z notazioak z-ren argumentuguztiek osatzen duten multzoa adieraziko du, hots,
arg z = Arg z + 2kπ : k ∈ Z.
Bestalde, z-ren argumentu bat adierazteko ere arg z erabil daiteke, zehaztu gabezein argumentu hartzen den.
Adibideak.
• |1| = 1; Arg 1 = 0, arg 1 = 2kπ : k ∈ Z.
• |i| = 1; Arg i =π
2, arg i = π
2+ 2kπ : k ∈ Z.
• | − 1− i| =√
2; Arg(−1− i) = −3π
4, arg(−1− i) = −3π
4+ 2kπ : k ∈ Z.
Zenbakiaren forma binomikoa z = x+ yi baldin bada, orduan,
|z| =√x2 + y2, tan(arg z) =
y
x.
1Autore batzuek notazioa alderantziz erabiltzen dute: arg z da argumentu nagusia eta Arg zerabiltzen dute argumentu guztietarako edo zehaztu gabeko bat adierazteko.
4 1. Zenbaki konplexuak. Plano konplexua
Bestalde, |z| = r eta θ ∈ arg z baldin badira,
x = r cos θ, y = r sin θ.
Oharra. Arku tangente funtzio errealaren irudia (−π/2, π/2) tartean dago, horre-gatik arctan y/x bakarrik izango da z-ren argumentua puntua lehen edo laugarrenkoadrantean badago.
Definizioa. Izan bedi z ∈ C−0. Baldin |z| = r eta θ ∈ arg z badira, koordenatukartesiar eta polarren arteko erlazioa kontuan izanda, z-ren forma polarra emandaiteke:
z = r(cos θ + i sin θ).
1.2 Proposizioa (Moduluaren propietateak). Izan bitez z, w ∈ C.
(i) z · z = |z|2, beraz z−1 =z
|z|2, ∀z 6= 0.
(ii) |z| = | − z| = |z|.
(iii) |Re z| ≤ |z|, | Im z| ≤ |z|, eta |z| ≤ |Re z|+ | Im z|.
(iv) |zw| = |z| |w|.
(v) |z + w| ≤ |z|+ |w|.
(vi) ||z| − |w|| ≤ |z − w|.
Froga. Izan bitez z = x+ yi eta w = u+ vi.
(i) z z = (x+ yi)(x− yi) = x2 + y2 = |z|2.
(ii) Berehala ikusten da.
(iii) Lehen biak bistakoak dira. Hirugarrenerako,x2 + y2 ≤ x2 + y2 + 2|x||y| = (|x|+ |y|)2; beraz, |z| ≤ |x|+ |y|.
(iv) (i) atala erabiliz, |zw|2 = zwzw = zwz w = |z|2|w|2. Hots, |zw| = |z||w|.
(v) Berriro (i) atala erabiliz,|z + w|2 = (z + w)(z + w) = zz + zw + wz + ww = |z|2 + 2 Re(zw) + |w|2,non azken berdintzan konjugatuaren bigarren propietatea erabili dugun. Orain,proposizio honen (iii), (iv) eta (ii) erabiliz, Re(zw) ≤ |Re(zw)| ≤ |zw| = |z||w|,beraz,
|z + w|2 ≤ |z|2 + 2|z||w|+ |w|2 = (|z|+ |w|)2.
(vi) Aurreko atala erabiliz, |z| = |(z−w) +w| ≤ |z−w|+ |w|. Era berean, z eta wtrukatuz, |w| ≤ |w−z|+|z|. Biak kontuan hartuta, −|z−w| ≤ |z|−|w| ≤ |z−w|eta ondorioz,
∣∣|z| − |w|∣∣ ≤ |z − w|.
1.2. Plano konplexua. Forma polarra 5
Oharra. Proposizioaren lehen atala erabiltzen da zatidura baten forma binomikoalortzeko:
z
w=zw
ww=
zw
|w|2=
Re(zw)
|w|2+
Im(zw)
|w|2i.
Adibidea.2 + i
3− i=
(2 + i)(3 + i)
(3− i)(3 + i)=
5 + 5i
10=
1 + i
2.
1.3 Proposizioa (Argumentuaren propietateak). Izan bitez z, w ∈ C− 0.
(i) Arg z = 0⇐⇒ z ∈ R+, Arg z = π ⇐⇒ z ∈ R−.
(ii) Arg z = −Arg z, z 6∈ R− bada.
(iii) arg(zw) = arg z + argw, baina Arg(zw) 6= Arg z + Argw izan daiteke.
(iv) Arg(z−1) = −Arg z, z 6∈ R− bada.
(Hirugarren propietatean arg z + argw = θ + ϕ : θ ∈ arg z eta ϕ ∈ argw da.)
Froga. (i) Argumentuaren definiziotik berehala ateratzen da.
(ii) Funtzio trigonometrikoen bakoititasuna/bikoititasuna erabiliz,
z = |z| cos θ − i|z| sin θ = |z|(cos(−θ) + i sin(−θ)
),
eta θ ∈ (−π, π) bada, −θ ∈ (−π, π), beraz −θ = −Arg z = Arg z.
(iii) Baldin z = |z|(cos θ + i sin θ) eta w = |w|(cosϕ+ i sinϕ) badira,
zw =|z|(cos θ + i sin θ)|w|(cosϕ+ i sinϕ)
=|z||w|((cos θ cosϕ− sin θ sinϕ) + i(cos θ sinϕ+ sin θ cosϕ)
)=|zw|
(cos(θ + ϕ) + i sin(θ + ϕ)
).
Beraz, θ ∈ arg z eta ϕ ∈ argw badira, θ + ϕ ∈ arg(zw).
Arg(zw) = Arg z+ Argw izan dadin, Arg z+ Argw ∈ (−π, π] beharko genukeeta hori ez da beti betetzen.
(iv) z−1 =z
|z|2denez, = Arg z−1 = Arg(z) = −Arg z da.
Definizioa (Eulerren formula). Defini dezagun t ∈ R guztietarako,
eit = cos t+ i sin t.
Argumentuaren propietateen (iii) atalak erakusten du funtzio horrek esponen-tzialaren oinarrizko propietatea betetzen duela: eit1eit2 = ei(t1+t2).
Eulerren formulan t = π hartuz, eπi = −1 edo eπi + 1 = 0 lortzen da. Azkenformula horretan, matematikako zenbakirik ospetsuenak (0, 1, e, π eta i), oinarrizkoeragiketa aritmetikoa (batuketa) eta oinarrizko erlazioa (berdintza) agertzen dira.
6 1. Zenbaki konplexuak. Plano konplexua
Definizioa. |z| = r eta θ ∈ arg z badira, z-ren forma esponentziala honako hau da:
z = reiθ.
Eulerren formulako funtzioak esponentzialaren oinarrizko propietatea betetzenduenez, forma esponentziala oso egokia da biderkadurak, alderantzizkoak eta berre-turak kalkulatzeko. Izan bitez z = reiθ, w = ρeiϕ. Orduan,
(i) z · w = reiθρeiϕ = rρei(θ+ϕ),
(ii) z−1 =1
reiθ=
1
re−iθ,
(iii)z
w=reiθ
ρeiϕ=r
ρei(θ−ϕ),
(iv) zn = (reiθ)n = rneinθ.
Adibidea. (1+i)3 kalkulatzeko forma binomikoa zein esponentziala erabil daitezke:
(1 + i)3 =13 + 3 · 12 · i+ 3 · 1 · i2 + i3 = −2 + 2i,
(1 + i)3 =(√
2eπ4i)3
= 23/2e3π4i = 2
√2(− 1√
2+
1√2i)
= −2 + 2i.
Baina berretzailea handiagoa bada, forma binomikoa ez da aproposa. Adibidez,
(1− i)18 =
(18
0
)118(−i)0 +
(18
1
)117(−i)1 +
(18
2
)116(−i)2 + · · ·+
(18
18
)10(−i)18
eta kalkulua oso luzea da. Aldiz, forma esponentziala erabiliz,
(1− i)18 =(√
2e−π4i)18
= (√
2)18e−18π4i = 29e−
9π2i = −512i.
De Moivreren formula. z = eiθ hartuz,
(cos θ + i sin θ)n = cos(nθ) + i sin(nθ).
Adibidea. (cos θ+ i sin θ)2 = cos(2θ) + i sin(2θ) da; beraz, parte errealak eta parteirudikariak berdinduz,
cos2 θ − sin2 θ = cos(2θ),
2 cos θ sin θ = sin(2θ).
1.3 Zenbaki konplexu baten n-garren erroak
1.4 Proposizioa. Izan bitez z ∈ C − 0 eta n ∈ N. Orduan, z-k n n-garren errodesberdin ditu, hau da, existitzen dira n zenbaki desberdin w0, w1, . . . , wn−1 ∈ C,zeinetarako wni = z den, i = 0, 1, . . . , n− 1.
1.3. Zenbaki konplexu baten n-garren erroak 7
Froga. Izan bitez z = reiθ, θ = Arg z izanik, eta w = ρeiϕ, non wn = z den. Orduan,reiθ = ρneinϕ izan dadin,
r = ρn eta nϕ = θ + 2kπ,
k ∈ Z baterako. Hortik, ρ = n√r eta k-ren arabera, zenbait aukera ditugu ϕ-rako;
k-ri balioak emanez,
w0 = n√re
θni
w1 = n√re
θ+2πn
i
. . .
wn−1 = n√re
θ+2(n−1)πn
i
wn = n√re
θ+2nπn
i = n√re( θ
n+2π)i = w0,
eta, hortik aurrera, errepikatu egiten dira lortutako balioak. Beraz, w0, . . . , wn−1
dira z-ren n-garren erro desberdinak. Hots,
n√z = n
√|z|e
Arg z+2kπn
i, k = 0, 1, . . . , n− 1.
Frogan ikusi dugun bezala, z ∈ C−0 zenbaki konplexuaren erro guztien modu-lua berdina da, n
√|z|, eta ondorioz z-ren n-garren erroak jatorrian zentroa duen eta
n√|z| erradioa duen zirkunferentzian daude. Gainera, ondoz-ondoko erroen arteko
angelua2π
nanplitudekoa denez, erroak n aldeko poligono erregular baten erpinak
dira.
2 /n
Adibidea. z = 1 zenbakiaren erro kubikoak.
w1 =√
1e03i = e0i = 1,
w2 =√
1e2π3i = cos
2π
3+ i sin
2π
3= −1
2+
√3
2i,
w3 =√
1e4π3i = cos
4π
3+ i sin
4π
3= −1
2−√
3
2i. 3-1- i
2
3-1+ i2
1
8 1. Zenbaki konplexuak. Plano konplexua
1.4 Zenbaki konplexuen ordena
R-ko ordena, < edo >, osoa da eta eragiketekin bateragarria, hau da, a, b, c ∈ Rbadira,
(i) a < b edo b < a edo a = b, bat betetzen da eta bat bakarrik;
(ii) a < b bada, a+ c < b+ c;
(iii) a < b bada eta 0 < c, orduan ac < bc.
Ezinezkoa da hiru propietate horiek beteko dituen ordena bat izatea C-n. Ordenahori balego, 0 < i edo 0 < −i izango genuke. Horietako edozeinek, (iii) erabiliz,0 < −1 ematen du. Hortik, berriro (iii) erabiliz, 0 < (−1)2 = 1. Azken biak batuzeta (ii) erabiliz, 0 < 0. Baina hori ezin da gertatu, (i)-en arabera.
1.5 Plano konplexuko distantzia
Definizioa. Izan bitez z, w ∈ C. z eta w zenbakien arteko distantzia honela defini-tzen da:
d(z, w) = |z − w|.
1.5 Proposizioa (Distantziaren propietateak). Izan bitez z1, z2, z3 ∈ C.
(i) d(z1, z2) ≥ 0, z1, z2 ∈ C guztietarako, eta d(z1, z2) = 0 baldin eta soilik baldinz1 = z2.
(ii) d(z1, z2) = d(z2, z1).
(iii) d(z1, z3) ≤ d(z1, z2) + d(z2, z3).
Froga. Lehen bi atalak zuzenean ondorioztatzen dira moduluaren propietateetatik.(iii) moduluaren desberdintza triangeluarraren ondorioa da.
Definizioa. Izan bitez z0 ∈ C eta R,R1, R2 > 0.
(i) BR(z0) = z ∈ C : |z − z0| < R z0 zentroko eta R erradioko bola (disko)irekia da.
(ii) BR(z0) = z ∈ C : |z − z0| ≤ R z0 zentroko eta R erradioko bola (disko)itxia da.
(iii) A(z0, R1, R2) = z ∈ C : R1 < |z − z0| < R2 z0 zentroko eta R1 eta R2
erradioetako eraztuna da.
(iv) z0 puntuan zentraturiko edozein bola ireki z0-ren ingurunea da.
1.5. Plano konplexuko distantzia 9
z0R
z0R R
z02R1
BR(z0) BR(z0) A(z0, R1, R2)
Definizioa. Izan bedi Ω ⊂ C.
(i) Ω irekia dela diogu baldin eta, Ω-ko edozein puntutarako, han zentraturikobola ireki bat existitzen bada, Ω-ren parte dena.
(ii) Ω itxia dela diogu baldin eta C− Ω irekia bada.
(iii) Ω-ren muga (∂Ω ikurraren bidez adieraziko dugu) multzo hau da:
∂Ω = z ∈ C : ∀R > 0, BR(z) ∩ Ω 6= ∅ eta BR(z) ∩ (C− Ω) 6= ∅.
(iv) K ⊂ C trinkoa da itxia eta bornatua bada.
Definizioa. Izan bedi Ω ⊂ C.
(i) Ω konexua dela diogu ez badira existitzen C,D ⊂ C, C eta D irekiak etadisjuntuak, zeinetarako
Ω ∩ C 6= ∅, Ω ∩D 6= ∅, Ω ⊂ C ∪D.
(ii) Ω arkuz konexua da baldin eta, Ω-ko edozein bi puntu emanda, existitzenbada biak batzen dituen lerro poligonal bat Ω-ren parte dena. (C-ko n puntuordenatu hartuta (n ≥ 2), bakoitzetik hurrengora doan zuzenkia eginez lortzenden planoko kurbari deitzen diogu lerro poligonala.)
(iii) Ω eremua dela diogu baldin irekia eta konexua bada.
1.6 Proposizioa. Izan bedi Ω ⊂ C.
(i) Ω arkuz konexua bada, konexua da.
(ii) Ω irekia izanez gero, arkuz konexua da baldin eta soilik baldin konexua bada.
10 1. Zenbaki konplexuak. Plano konplexua
konexua ez-konexua
2z1z
z1 z2
arkuz konexua arkuz ez-konexua
1.6 Proiekzio estereografikoa
Izan bedi S (0, 0, 1/2) zentroko eta 1/2 erradioko esfera R3-n. C-ren etaS − (0, 0, 1) multzoaren arteko bijekzio bat definituko dugu. Horretarako,(ξ, η, ζ) ∈ S − (0, 0, 1) bada, har dezagun (0, 0, 1) eta (ξ, η, ζ) puntuetatik pasatzenden zuzena. Zuzen horrek (x, y, 0) puntuan ebakitzen badu OXY planoa, (ξ, η, ζ)da z = x+ yi zenbaki konplexuaren proiekzio estereografikoa esferan.
Ikus dezagun zein den (ξ, η, ζ) eta z = x + yi-ren arteko erlazioa. Horretara-ko, (0, 0, 1) eta (ξ, η, ζ) puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazio parametrikoaidatziko dugu:
α(t) = (0, 0, 1) + t((ξ, η, ζ)− (0, 0, 1)) = (tξ, tη, 1 + t(ζ − 1)).
Zuzen honek OXY planoa ebakiko du 1 + t(ζ − 1) = 0 bada, hau da, t = 1/(1− ζ)bada. Ondorioz, z = x+ yi zenbakiaren proiekzio estereografikoa (ξ, η, ζ) izango dabaldin
x =ξ
1− ζeta y =
η
1− ζ
badira.
1.7. Plano konplexu hedatua 11
Alderantzizko erlazioa aurkitzeko, ξ, η eta ζ koordenatuek baldintza hauek betebeharko dituzte:
ξ = x(1− ζ), η = y(1− ζ) eta ξ2 + η2 + ζ2 = ζ,
non azkena esferaren ekuazioa den. Hortik,
(x2 + y2)(1− ζ)2 = ζ(1− ζ).
Kontuan izanda ζ 6= 1 dela, ζ-ren balioa lortzen dugu eta gero, ξ eta η.
Beraz, z = x+yi zenbaki konplexuaren proiekzio estereografikoa honako hau da:
(ξ, η, ζ) =( x
1 + |z|2,
y
1 + |z|2,|z|2
1 + |z|2).
Honela, plano konplexuko puntu guztiak identifikatzen dira esferaren puntuekineta esferaren puntu guztiak, (0, 0, 1) izan ezik, planoko puntuekin.
1.7 Plano konplexu hedatua
Plano konplexuari puntu bat gehituz, plano konplexu hedatua lortzen da. Puntuhori “infinitu”deitzen da eta ohiko ∞ ikurrarekin adieraziko dugu. Multzo modura,C = C ∪ ∞ dugu.
Proiekzio estereografikoari erreparatuz, orain C-ren eta S-ren arteko bijekzioaizango dugu, (0, 0, 1) puntua ∞-ren proiekzio estereografikotzat hartuta.
Ez da soilik multzo baten definizioa. Sartu dugun ∞ puntu horren inguruneakere defini daitezke. Esferan (0, 0, 1) puntuan zentraturiko zirkulu bat egiten ba-dugu, proiekzio estereografikoak zirkulu hori planoko disko baten kanpoaldearekinidentifikatzen du. Horrela, ∞-ren inguruneak, |z| > R erako multzoak dira. Limi-teak definitzen ditugunean, kontzeptu horrek balio digu limitea ∞ dela esateko edolimiteak ∞-n kalkulatzeko.
1.8 Zenbaki konplexuen segidak eta serieak
Zenbaki konplexuen segida N-tik C-ra doan aplikazioa da. Ohiko notazioan n ∈ Naldagaia azpiindize modura idazten da: n→ zn.
Definizioa. Izan bedi zn zenbaki konplexuen segida. zn segida konbergenteada eta haren limitea l ∈ C da, hau betetzen bada:
∀ ε > 0, ∃n0 ∈ N : ∀n ≥ n0, |zn − l| < ε.
Hala gertatzen bada, limn→∞
zn = l idatziko dugu.
12 1. Zenbaki konplexuak. Plano konplexua
Definizioak dio edozein ε > 0 emanda, segidaren leku batetik aurrera Bε(l) diskoirekian daudela gai guztiak. Alegia, l-ren ingurune bat emanda, leku batetik aurrera,ingurune horretan daude segidaren gaiak.
1.7 Proposizioa. Izan bedi zn zenbaki konplexuen segida.
(i) limn→∞
zn = l da baldin eta soilik baldin limn→∞
|zn − l| = 0 bada.
(ii) limn→∞
zn = l da baldin eta soilik baldin
limn→∞
Re zn = Re l eta limn→∞
Im zn = Im l
betetzen badira.
Lehenengoa berehala ikusten da definizioan. Bigarrenerako, kontuan hartu
|Re zn − Re l|, | Im zn − Im l| ≤ |zn − l| ≤ |Re zn − Re l|+ | Im zn − Im l|
desberdintzak betetzen direla.
Definizioa. Izan bedi zn zenbaki konplexuen segida. zn segidaren limitea ∞da hau betetzen bada:
∀M > 0, ∃n0 ∈ N : ∀n ≥ n0, |zn| > M.
Hala gertatzen bada, limn→∞
zn =∞ idatziko dugu.
Segida konbergenteen kasuan bezala, inguruneen bidez eman daiteke definiziohori, ∞-ren inguruneak |z| > M erako multzoak direla kontuan hartuta. Horrela,limn→∞
zn =∞ da baldin eta, ∞-ren edozein ingurune emanda, segidaren gai guztiak
leku batetik aurrera ingurune horretan badaude.
1.8 Proposizioa. Izan bedi zn zenbaki konplexuen segida.
(i) limn→∞
zn =∞ da baldin eta soilik baldin limn→∞
|zn| = +∞ bada
(ii) limn→∞ zn = ∞ da baldin eta soilik baldin limn→∞ |Re zn| + | Im zn| = +∞bada.
Limite finituaren kasuan ez bezala, ezin daiteke esan limn→∞Re zn = ∞ etalimn→∞ Im zn =∞ direnik.
Zenbaki konplexuen serie bat, zenbaki konplexuen segida baten gaien batura da.Baina, gai-kopurua infinitua denez, esanahia eman behar zaio batura horri. Baldin
zn zenbaki konplexuen segida bada, dagokion seriea
∞∑n=1
zn idazten da. Batura
definitzeko, seriearen batura partzialak definitzen dira lehenengo:
sn = z1 + z2 + · · ·+ zn.
Hemengo batuketa ondo definituta dago, gai-kopurua finitua delako.
1.8. Zenbaki konplexuen segidak eta serieak 13
Definizioa. Izan bedi∞∑n=1
zn zenbaki konplexuen seriea. Serie hori konbergentea da,
batura partzialen sn segida konbergentea bada. Bestela, seriea dibergentea da.Seriea konbergentea bada, limn→∞ sn balioari seriearen batura deitzen zaio.
1.9 Proposizioa.∞∑n=1
zn seriea konbergentea da baldin eta soilik baldin∞∑n=1
Re zn
eta∞∑n=1
Im zn konbergenteak badira.
Seriearen batura partzialen segidari gorago segidetarako eman dugun 1.7(ii) pro-posizioa aplikatuz, berehala ateratzen da.
Serie errealen teoriatik ezagutzen ditugun propietateak erabiliz, honako hau on-dorioztatzen da.
1.10 Proposizioa.∞∑n=1
|zn| konbergentea bada,∞∑n=1
zn ere konbergentea da.
Definizioa.∞∑n=1
zn seriea absolutuki konbergentea da,∞∑n=1
|zn| konbergentea bada.
Definizio hori erabiliz, proposizioa beste modu honetan eman daiteke: serie batabsolutuki konbergentea bada, konbergentea da. Baina badaude absolutuki konber-genteak ez diren serie konbergenteak. Konbergentzia absolutua aztertzea praktikoada serieen estudioan, gai positiboko serie errealak aztertzeko zenbait irizpide erabildaitezkeelako.
14 1. Zenbaki konplexuak. Plano konplexua
1.9 Ariketak
1. Idatz itzazu zenbaki hauek forma binomikoan:
(i) (2 + i) + i(7− 2i) Em.: 4 + 8i.
(ii) (2 + i)(6 + 3i) Em.: 9 + 12i.
(iii) (−1− i)(5 + i) Em.: −4− 6i.
(iv)3 + i
7− iEm.:
2 + i
5.
(v)−3 + 2i
5 + iEm.:
−1 + i
2.
(vi) i(1− i√
3)(√
3 + i) Em.: 2 + 2√
3i.
(vii)1
i+
1
1 + iEm.:
1− 3i
2.
(viii) −2e−iπ/3 Em.: −1 + i√
3.
(ix) i5 + i16 Em.: 1 + i.
(x) |3 + 4i| Em.: 5.
2. z = x+iy izanik, aurki itzazu zenbaki hauen parte erreala eta parte irudikaria.
(i) w = z4 Em.: Rew = x4 − 6x2y2 + y4, Imw = 4x3y − 4xy3.
(ii) w =1
zEm.: Rew =
x
x2 + y2, Imw =
−yx2 + y2
.
(iii) w =z − 1
z + 1Em.: Rew =
x2 + y2 − 1
x2 + y2 + 2x+ 1, Imw =
2y
x2 + y2 + 2x+ 1.
(iv) w =1
z2Em.: Rew =
x2 − y2
(x2 + y2)2, Imw =
−2xy
(x2 + y2)2.
3. Idatz itzazu zenbaki hauek forma esponentzialean:
(i) −2 + 2√
3i Em.: 4e2π3 i.
(ii) i503 Em.: e−π2 i.
(iii) −2e−iπ/3 Em.: 2e2π3 i.
(iv)1 + i
1− iEm.: e
π2 i.
(v)1 + cosα+ i sinα
1 + cosα− i sinα, α ∈ R Em.: eαi.
1.9. Ariketak 15
4. Kalkula itzazu zenbaki konplexu hauen modulua eta argumentu nagusia:
(i) z = cosα− i sinα, π < α <3π
2izanik Em.: |z| = 1, Arg z = 2π − α.
(ii) z = eit + 1, t ∈ (−π, π) izanik Em.: |z| = 2 cost
2, Arg z =
t
2.
5. z = reiθ eta w = Reiϕ baldin badira, egiazta ezazu hau betetzen dela:
Re
(w + z
w − z
)=
R2 − r2
R2 − 2Rr cos(θ − ϕ) + r2.
6. Izan bitez z, w ∈ C. Froga ezazu berdintza hauek betetzen direla:
(i) |z + w|2 + |z − w|2 = 2|z|2 + 2|w|2.
(ii) |zw + 1|2 + |z − w|2 = (1 + |z|2)(1 + |w|2).
(iii) |zw − 1|2 − |z − w|2 = (|z|2 − 1)(|w|2 − 1).
7. Kalkula itzazu berretura hauek eta eman ezazu emaitza forma binomikoan etaesponentzialean:
(i) (1 + i)12 Em.: −64 = 64eπi.
(ii) (1 + i√
3)−10 Em.:−1 + i
√3
2048= 2−10e
2π3 i.
(iii)
(1− i1 + i
)8
Em.: 1 = e0i.
(iv)
(1 + i
√3
1− i
)40
Em.: −219(1 + i√
3) = 220e−2π3 i.
8. De Moivreren formula erabiliz, adieraz itzazu cos 5α cosα-ren funtzio moduraeta sin 5α sinα-ren funtzio modura.
Em.: cos(5α) = 16 cos5 α− 20 cos3 α+ 5 cosα,
sin(5α) = 16 sin5 α− 20 sin3 α+ 5 sinα.
9. Kalkula itzazu erro hauek eta eman ezazu emaitza forma binomikoan eta es-ponentzialean:
(i) 4√−1 Em.: e
π4 i = 1+i√
2, e
3π4 i = −1+i√
2, e
5π4 i = −1−i√
2, e
7π4 i = 1−i√
2.
(ii)√
1− i Em.: 4√
2e−π8 i = 4
√2(√
2+√
22 − i
√2−√
22
),
4√
2e7π8 i = 4
√2(−√
2+√
22 + i
√2−√
22
).
(iii)3√i Em.: e
π6 i =
√3
2 + 12 i, e
5π6 i = −
√3
2 + 12 i, e
3π2 i = −i.
16 1. Zenbaki konplexuak. Plano konplexua
(iv) 4√−i Em.: e−
π8 i =
√2+√
22 − i
√2−√
22 , e
3π8 i =
√2−√
22 + i
√2+√
22 ,
e7π8 i = −
√2+√
22 + i
√2−√
22 , e
11π8 i = −
√2−√
22 − i
√2+√
22 .
(v)4√
64 Em.: 2√
2e0i = 2√
2, 2√
2eπ2 i = 2
√2i,
2√
2eπi = −2√
2, 2√
2e3π2 i = −2
√2i.
(vi) 3√−1 + i Em.: 6
√2e
π4 i = 6
√21+i√
2, 6√
2e11π12 i =
6√2√2
(−1+
√3
2 +√
3−12 i
),
6√
2e19π12 i =
6√2√2
(−1+
√3
2 −√
3+12 i
).
(vii)
√2− 2
√3i Em.: 2e−
π6 i =
√3− i, 2e
5π6 i = −
√3 + i.
(viii)4
√1 + i
√3
1− i√
3Em.: e
π6 i =
√3+i2 , e
2π3 i = −1+i
√3
2 , e7π6 i = −
√3+i2 ,
e5π3 i = 1−i
√3
2 .
10. Froga ezazu koefiziente errealetako bigarren mailako ekuazioen ebazpen-metodoaaz2+bz+c = 0 ekuazioaren soluzioak topatzeko ere erabil daitekeela, a, b, c ∈ Cbadira.
11. Aurki itzazu ekuazio hauen soluzio konplexu guztiak:
(i) z2 + iz + 2 = 0 Em.: i,−2i.
(ii) z4 − 2z2 + 4 = 0 Em.: ±(√
3±i√2
).
(iii) z6 + 2z3 + 2 = 0 Em.: 1±i3√2
, −(1−√
3)±(1+√
3)i
2 3√2, −(1+
√3)±(1−
√3)i
2 3√2.
(iv) z6 + 7z3 − 8 = 0 Em.: 1, −1+i√
32 , −1+i
√3
2 , 1 + i√
3, −2, 1− i√
3.
(v) z3 + 3z2 + 3z + 3 = 0 Em.: 1− 3√4+i√
33√4
, −1− 3√
2, 1− 3√4−i√
33√4
.
(vi) z4 − 4z3 + 6z2 − 4z − 15 = 0 Em.: z = 3, 1 + 2i, −1, 1− 2i.
12. Idatz itzazu forma binomikoan:
(i) (2− i) + 2i(4 + i) (ii) (1− 5i)− (3 + i)
(iii)5i
2 + i(iv) (3 + 4i)−1
(v)1 + i
√3
1− i√
3(vi) (1 + i
√3)3
13. Kalkula ezazu Arg(1 + zw), |z| = |w| = 1 eta Re z > 0, Rew > 0 badira.
14. Izan bedi z 6= 1 zenbaki konplexua, |z| = 1 izanik. Froga ezazu Re
(1 + z
1− z
)=
0 dela.
1.9. Ariketak 17
15. a ∈ R bada, kalkula ezazu a-ren balioa2 + ai
a+ 2izenbakia erreala izan dadin.
Kalkula ezazu, halaber, zatidura horren balioa.
16. Kalkula itzazu erro hauek:
(i) 6√−8 (ii) 8
√1
(iii) 3√−2 + 2i (iv)
√3 + 4i
17. De Moivreren formula erabiliz, idatz itzazu cos 4α eta sin 4α, cosα-ren etasinα-ren funtzio modura.
18. Ebatz itzazu honako ekuazio hauek:
(i) |z| − z = 1 + 2i (ii) (3 + 4i)2 − 2z = z
(iii)
(1 + i
1− i
)2
+1
z= 1 + i (iv) (z + 2i)3 + (z + i)3 = 0
(v) z2 = 3− 4i (vi) z8 + 15iz4 + 16 = 0
19. Eman itzazu ekuazio eta inekuazio hauek definitzen dituzten multzoen adie-razpide geometrikoa:
(i) |z − 1| = 2 (ii) −π < Arg z < π, |z| > 3
(iii) |z − 3| > |z| (iv) zz ≤ 2
(v) z + z = |z|2 (vi) Im(z2) > 0
(vii) |2z + 3| > 5 (viii) z − z = i
(ix) |z + 1| = |z − 1| (x) |z|+ Re z ≤ 1
20. Kalkula itzazu, existitzen badira, zenbaki konplexuen segida hauen limiteak:
zn =
(1 +
1
n
)eiπn , wn = n
(cos
nπ
2+ i sin
nπ
2
).
21. Azter ezazu serie hauen izaera:
(i)∞∑n=1
n
(2i)n, (ii)
∞∑n=1
ein,
(iii)
∞∑n=1
ein
n2, (iv)
∞∑n=1
n!
(in)n.
22. Kalkula ezazu z-ren zein balio konplexutarako den konbergentea serie hau:
∞∑n=1
(z
1 + z
)n.
2. Gaia
Aldagai konplexuko funtzioak
2.1 Oinarrizko definizioak eta adibideak
Definizioa. Izan bedi Ω ⊂ C. Multzo horretako elementu bakoitza zenbaki konple-xu batekin erlazionatzen duen f erregela badugu, f Ω-n definituriko aldagai konple-xuko funtzio konplexua da:
f : Ω −→ Cz 7−→ w = f(z).
Aldagaia zenbaki konplexua denez, forma binomikoan idatz dezakegu, z = x+yi.Era berean, f(z) ∈ C denez, haren forma binomikoa dugu, f(z) = u+iv. Normalean,honela idatziko dugu:
f(z) = f(x+ iy) = u(x, y) + iv(x, y).
Beraz, f -rekin lotuta, bi aldagaiko bi funtzio erreal ditugu. Hau da, aldagai kon-plexuko funtzio konplexu bat R2 planoko multzo batean definituriko bektore-eremubatekin identifika dezakegu:
(u, v) : Ω ⊂ R2 −→ R2
(x, y) 7−→ (u(x, y), v(x, y)).
Adibideak.
• f(z) = z2 = x2 − y2 + 2xyi bada, u(x, y) = x2 − y2 eta v(x, y) = 2xy.
• f(z) = |z| bada, u(x, y) =√x2 + y2 eta v(x, y) = 0.
• f(z) = Arg z balio errealeko funtzioa da. Arg z funtzioaren definizio-eremuaC− 0 da eta
tanu(x, y) =y
x, v(x, y) = 0.
19
20 2. Aldagai konplexuko funtzioak
2.2 Limiteak eta jarraitutasuna
Definizioa. Izan bedi Ω ⊂ C. z ∈ C Ω-ren metatze-puntua da baldin
∀ r > 0, (Br(z)− z) ∩ Ω 6= ∅,
edo beste modu batean esanda, baldin
∀ r > 0, ∃w ∈ Ω, w 6= z : |w − z| < r.
Hau da, z-tik nahi dugun bezain hurbil (edo z-ren edozein ingurunetan), badagoz-ren desberdina den Ω-ko punturen bat.
Definizioa. Izan bedi f : Ω ⊂ C → C eta izan bitez z0, l ∈ C, z0 Ω-ren metatze-puntua izanik. f funtzioak z0 puntuan l limitea du ( lim
z→z0f(z) = l), hau betetzen
bada:
∀ ε > 0, ∃ δ > 0 : 0 < |z − z0| < δ eta z ∈ Ω =⇒ |f(z)− l| < ε.
Definizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C eta z0 ∈ C Ω-ren metatze-puntua. f fun-tzioaren z0 puntuko limitea infinitu da ( lim
z→z0f(z) =∞), hau betetzen bada:
∀M > 0, ∃ δ > 0 : 0 < |z − z0| < δ eta z ∈ Ω =⇒ |f(z)| > M.
Definizioa. Izan bedi Ω ⊂ C non Ω ∩ z : |z| > M 6= ∅ den, M guztietarako.f funtzioaren ∞-ko limitea l ∈ C da ( lim
z→∞f(z) = l) hau betetzen bada:
∀ ε > 0, ∃K > 0 : |z| > K, z ∈ Ω =⇒ |f(z)− l| < ε.
f funtzioaren ∞-ko limitea ∞ da ( limz→∞
f(z) =∞), hau betetzen bada:
∀M > 0, ∃K > 0 : |z| > K, z ∈ Ω =⇒ |f(z)| > M.
Oharra. Definiziotik berehala ateratzen da irizpide hau:
limz→z0
f(z) = l da, baldin eta soilik baldin limz→z0
|f(z)− l| = 0 bada.
Oso praktikoa da, konparazio bidez limitea lortzeko balio duelako: |f(z)− l| ≤ g(z)bada, z-ren ingurune batean, eta lim
z→z0g(z) = 0 bada, orduan, lim
z→z0|f(z) − l| = 0
da eta, ondorioz, limz→z0
f(z) = l. (Kontuan izan g(z) erreal positiboa izango dela,
desberdintzak zentzua izan dezan.)
2.1 Proposizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C, f = u + iv, z0 = x0 + iy0 ∈ C Ω-renmetatze-puntua, eta l = l1 + il2 ∈ C. Orduan, limz→z0 f(z) = l da baldin eta soilikbaldin
lim(x,y)→(x0,y0)
u(x, y) = l1 eta lim(x,y)→(x0,y0)
v(x, y) = l2
badira.
2.2. Limiteak eta jarraitutasuna 21
Froga. Gogora dezagun |Re z|, | Im z| ≤ |z| ≤ |Re z|+ | Im z| eta
|z − z0| =√
(x− x0)2 + (y − y0)2 = ‖(x, y)− (x0, y0)‖
betetzen direla.
Orduan,
|f(z)− l| ≤ |u(x, y)− l1|+ |v(x, y)− l2| ≤ 2|f(z)− l|
izango da. Alde batetik, limz→z0
|f(z)− l| = 0 bada, bigarren desberdintza erabiliz,
lim(x,y)→(x0,y0)
|u(x, y)− l1| = 0 eta lim(x,y)→(x0,y0)
|v(x, y)− l2| = 0
beteko dira. Beste alde batetik, horiek betetzen badira, lehen desberdintza erabiliz,limz→z0
|f(z)− l| = 0 da.
2.2 Proposizioa. Izan bitez f, g : Ω ⊂ C → C, z0 Ω-ren metatze-puntua etalimz→z0
f(z) = l, limz→z0
g(z) = m.
(i) limz→z0
(f(z) + g(z)) =
l +m, l,m ∈ C,∞, l =∞,m ∈ C; edo l ∈ C,m =∞;
ind., l = m =∞.
(ii) limz→z0
(f(z)g(z)) =
lm, l,m ∈ C,∞, l =∞,m 6= 0; edo m =∞, l 6= 0; edo l = m =∞,ind., l = 0,m =∞; edo l =∞,m = 0.
(iii) limz→z0
f(z)
g(z)=
l
m, l,m ∈ C,m 6= 0,
∞, l =∞,m ∈ C; edo m = 0, l ∈ C,0, l ∈ C,m =∞,ind., l = m = 0, edo l = m =∞.
(iv) limz→z0
f(z) = l, f(z) 6= l izanda, eta limz→l
g(z) = m badira, limz→z0
g(f(z)) = m.
Adibideak.
• limz→i
z2 + 1
z − i= lim
z→i
(z + i)(z − i)z − i
= limz→i
(z + i) = 2i.
• limz→∞
z3 + 1
z4 + 5= 0.
Definizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C eta z0 ∈ Ω. Esaten dugu f funtzioaz0 puntuan jarraitua dela baldin eta lim
z→z0f(z) = f(z0) bada.
22 2. Aldagai konplexuko funtzioak
Definizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C eta z0 ∈ C Ω-ren metatze-puntua.f funtzioa z0 puntuan jarraitua ez bada, esaten dugu z0 f -ren etengunea edo eten-puntua dela.
Baldin f -ren z0 etengunerako limz→z0
f(z) ∈ C bada, esaten dugu z0 f -ren etengune
gaindigarria dela. f(z0) = limz→z0
f(z) birdefinituz, f jarraitua da z0-n.
Aurreko 2.1 eta 2.2 proposizioak erabiliz, honako bi proposizio hauek ditugu.
2.3 Proposizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C→ C, f = u+ iv eta z0 ∈ Ω, z0 = x0 + iy0.
f z0 puntuan jarraitua da baldin eta soilik baldin u eta v jarraituak badira (x0, y0)puntuan.
2.4 Proposizioa. Izan bitez z0 ∈ Ω eta f, g : Ω ⊂ C → C z0 puntuan jarraituak.Orduan,
(i) f + g eta fg jarraituak dira z0-n.
(ii) g(z0) 6= 0 bada, orduanf
gjarraitua da z0-n.
(iii) h jarraitua bada f(z0) puntuan, orduan, h f jarraitua da z0-n.
Adibideak.
• f(z) =1
zjarraitua da puntu guztietan, z0 = 0 puntuan izan ezik.
• f(z) =z + 1
z3 + 1ez da jarraitua 3
√−1 puntuetan (hiru puntu dira). Horietatik,
−1 gaindigarria da,
limz→−1
z + 1
z3 + 1= lim
z→−1
z + 1
(z + 1)(z2 − z + 1)=
1
3
delako. Beste bietan, limitea ∞ da.
• f(z) =x3 − iy3
x2 + y2ez da jarraitua 0 puntuan, ez dagoelako hor definituta. Baina
0 f -ren etengune gaindigarria da
lim(x,y)→(0,0)
u(x, y) = 0 eta lim(x,y)→(0,0)
v(x, y) = 0
direlako.
• f(z) = |z| jarraitua da puntu guztietan.
2.3. Deribatu konplexua 23
• f(z) = Arg z, C − 0 multzoan definiturik, ez da jarraitua zenbaki errealnegatiboetan. Izan bedi z0 = x0 ∈ R−,
limz→z0
z=x0+iy,y>0
Arg z =π,
limz→z0
z=x0+iy,y<0
Arg z =− π.
Beraz, limz→z0
Arg z ez da existitzen eta Arg z ez da jarraitua z0-n.
Gauza bera gertatzen da beste edozein argumentu hartzen badugu. Adibidez,f(z) = θ bada, non θ ∈ arg z ∩ [0, 2π), f ez da jarraitua zenbaki erreal posi-tiboetan. Oro har, α ∈ R finkoa bada, f(z) = θ, non θ ∈ arg z ∩ [α, 2π + α)den, ez da jarraitua zr = reiα (r > 0) erako puntuetan.
2.3 Deribatu konplexua
Definizioa. Izan bitez Ω ⊂ C, f : Ω→ C eta z0 ∈ Ω. f z0 puntuan deribagarria dabaldin eta
limz→z0
f(z)− f(z0)
z − z0= lim
h→0
f(z0 + h)− f(z0)
h
existitzen bada (C-n). Kasu horretan, limite hori f ′(z0) idazten da eta f -ren z0
puntuko deribatua dela esaten da.
2.5 Proposizioa. f z0 puntuan deribagarria da baldin eta soilik baldin existitzenbada A ∈ C, zeinetarako
limz→z0
f(z)− f(z0)−A(z − z0)
z − z0= 0
den. Hala bada, A = f ′(z0) da.
Berehala frogatzen da: definizioaren aldaera bat baino ez da.
Adibideak.
• f(z) = z.
limz→z0
f(z)− f(z0)
z − z0= lim
z→z0
z − z0
z − z0= 1 =⇒ f ′(z) = 1, ∀ z ∈ C.
• f(z) = z.
limh→0
f(z0 + h)− f(z0)
h= lim
h→0
z0 + h− z0
h= lim
h→0
h
h.
Bi norabidetako limiteak kalkulatuko ditugu: lehenengo eta behin h errealahartuz,
limh→0,h∈R
h
h= 1;
24 2. Aldagai konplexuko funtzioak
eta, ondoren, h irudikaria hartuz, hau da, h = iy modukoa, y erreala izanik,
limh→0,h=iy,y∈R
h
h= −1.
Bi limite horiek desberdinak direnez, f ez da inon deribagarria.
• f(z) = |z|2 = zz.
z0 = 0 bada,
limz→z0
f(z)− f(z0)
z − z0= lim
z→0
|z|2
z= lim
z→0z = 0,
beraz, f ′(0) = 0. Baina z0 6= 0 bada,
limh→0
f(z0 + h)− f(z0)
h= limh→0
(z0 + h)(z0 + h)− z0z0
h
= limh→0
z0h+ hz0 + hh
h= z0 + lim
h→0
(z0h
h+ h)
eta limite hori ez da existitzen.
Beraz, f(z) = |z|2 soilik z0 = 0 puntuan da deribagarria.
Oharra. Azken bi adibideek erakusten dute f -ren deribagarritasuna ez dela zuze-nean ondorioztatzen u(x, y) eta v(x, y) funtzioen deribagarritasunetik. Horiek biakdiferentziagarriak izanda ere, gerta daiteke f ez izatea deribagarria.
2.6 Proposizioa. Izan bitez z0 ∈ Ω eta f, g : Ω ⊂ C→ C z0 puntuan deribagarriak.
(i) (f + g)′(z0) = f ′(z0) + g′(z0).
(ii) (fg)′(z0) = f ′(z0)g(z0) + f(z0)g′(z0).
(iii) g(z0) 6= 0 bada,(fg
)′(z0) =
f ′(z0)g(z0)− f(z0)g′(z0)
(g(z0))2.
(iv) f : Ω1 ⊂ C → C eta g : Ω2 ⊂ C → C badira, f(Ω1) ⊂ Ω2 izanik, eta f z0
puntuan deribagarria eta g f(z0) puntuan deribagarria badira, orduan,
(g f)′(z0) = g′(f(z0))f ′(z0).
Propietate horiek frogatzeko, aldagai bateko funtzio errealen kasuan erabiltzendiren bide berak erabil daitezke.
2.7 Proposizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C→ C eta z0 ∈ Ω. f z0-n deribagarria baldinbada, orduan jarraitua da z0-n.
Froga. Frogatu behar dugu limz→z0
(f(z) − f(z0)) = 0 dela. Limiteen propietateak
erabiliz,
limz→z0
(f(z)− f(z0)) = limz→z0
f(z)− f(z0)
z − z0(z − z0) = f ′(z0) · 0 = 0.
2.3. Deribatu konplexua 25
Kontuan izan alderantzizkoa ez dela gertatzen. Adibidez, f(z) = z jarraitua dapuntu guztietan, baina ez da inon deribagarria.
Cauchy-Riemannen baldintzak
Ikus dezagun orain zer erlazio dagoen f = u+iv funtzioaren deribagarritasunareneta u, v funtzio errealen diferentziagarritasunaren artean. Gogora dezagun lehenengozer den bi aldagaiko funtzio erreal baten diferentziagarritasuna.
Definizioa. Izan bitez u : D ⊂ R2 → R eta (x0, y0) ∈ D. u funtzioa (x0, y0) puntuandiferentziagarria da baldin existitzen badira A,B ∈ R, zeinetarako
lim(x,y)→(x0,y0)
u(x, y)− u(x0, y0)−A(x− x0)−B(y − y0)√(x− x0)2 + (y − y0)2
= 0
betetzen den. Gainera, A =∂u
∂x(x0, y0) eta B =
∂u
∂y(x0, y0) dira.
Oharra. Aurrerantzean,∂u
∂x= ux,
∂u
∂y= uy notazioa erabiliko dugu deribatu par-
tzialetarako.
Geroago aipatuko dugun aldagai anitzeko analisi errealeko teorema batek honakohau dio:
2.8 Teorema. Izan bitez u : D ⊂ R2 → R, eta (x0, y0) ∈ D. Baldin ux eta uyjarraituak badira (x0, y0)-n, hau da, u C1 klasekoa bada (x0, y0) puntuan, orduan, udiferentziagarria da (x0, y0)-n.
Alderantzizkoa ez da egia, hau da, u-ren deribatu partzialek ez dute zertan ja-rraituak izan u diferentziagarria izateko.
2.9 Teorema. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C, f = u + iv eta z0 = x0 + iy0 ∈ Ω.f z0 puntuan deribagarria da baldin eta soilik baldin u eta v diferentziagarriak badiraeta
ux(x0, y0) = vy(x0, y0),
uy(x0, y0) = −vx(x0, y0).
Bi berdintza horiek Cauchy-Riemannen baldintzak dira.
Gainera, f deribagarria bada z0 puntuan, orduan,
f ′(z0) = (ux + ivx)(x0, y0) = fx(x0, y0)
= (vy − iuy)(x0, y0) = −ify(x0, y0).
(Hemen f(x, y) := f(x + iy) idazkera onartzen ari gara, fx eta fy notazioa erabil-tzeko.)
26 2. Aldagai konplexuko funtzioak
Froga. (i) Lehenengo eta behin, demagun f deribagarria dela z0 puntuan. 2.5 pro-posizioa erabiliz,
limz→z0
f(z)− f(z0)− f ′(z0)(z − z0)
|z − z0|= 0.
Idatz dezagun f ′(z0) = α+ iβ. Orduan,
0 = limz→z0
u(x, y) + iv(x, y)− u(x0, y0)− iv(x0, y0)− (α+ iβ)(x+ iy − x0 − iy0)
|x+ iy − x0 − iy0|.
Parte erreala eta irudikaria bananduz,
lim(x,y)→(x0,y0)
u(x, y)− u(x0, y0)− α(x− x0) + β(y − y0)√(x− x0)2 + (y − y0)2
= 0
eta
lim(x,y)→(x0,y0)
v(x, y)− v(x0, y0)− β(x− x0)− α(y − y0)√(x− x0)2 + (y − y0)2
= 0.
Ondorioz, u eta v diferentziagarriak dira (x0, y0) puntuan eta
ux(x0, y0) = α, uy(x0, y0) = −β, vx(x0, y0) = β, vy(x0, y0) = α.
Hau da, Cauchy-Riemannen baldintzak betetzen dira.
(ii) Demagun orain u eta v diferentziagarriak direla (x0, y0) puntuan eta Cauchy-Riemannen baldintzak betetzen dituztela.
Idatz dezagun ux(x0, y0) = α eta uy(x0, y0) = −β. Cauchy-Riemannen baldin-tzen ondorioz, vx(x0, y0) = β eta vy(x0, y0) = α. Diferentziagarritasunaren definizioaerabiliz,
lim(x,y)→(x0,y0)
u(x, y)− u(x0, y0)− α(x− x0) + β(y − y0)√(x− x0)2 + (y − y0)2
= 0
eta
lim(x,y)→(x0,y0)
v(x, y)− v(x0, y0)− β(x− x0)− α(y − y0)√(x− x0)2 + (y − y0)2
= 0.
Bigarrena i-rekin biderkatuz eta lehenengoarekin batuz,
limz→z0
f(z)− f(z0)− (α+ iβ)(z − z0)
|z − z0|= 0
lortzen dugu, eta, 2.5 proposizioa erabiliz, f deribagarria da z0 puntuan eta f ′(z0) =α+ iβ betetzen da.
2.4. Funtzio holomorfoak eta harmonikoak 27
Ohar gaitezen teoremaren frogak f -ren deribatua idazteko zenbait modu erakus-ten dizkigula:
f ′(z0) =ux(x0, y0) + ivx(x0, y0)
=vy(x0, y0)− iuy(x0, y0) = −i(uy(x0, y0) + ivy(x0, y0))
=ux(x0, y0)− iuy(x0, y0)
=vy(x0, y0) + ivx(x0, y0) = i(vx(x0, y0)− ivy(x0, y0)).
Azken teorema hau 2.8 teoremarekin batera erabiliz, honako irizpide praktikohau daukagu.
2.10 Korolarioa. u eta v C1 klasekoak badira eta Cauchy-Riemannen baldintzakbetetzen badituzte (x0, y0) puntuan, orduan, f = u+ iv deribagarria da z0 = x0 + iy0
puntuan.
Adibidea. Izan bedi f(z) = ex cos y + iex sin y.
u(x, y) = ex cos y eta v(x, y) = ex sin y diferentziagarriak dira R2 osoan. Gainera,
ux = ex cos y, uy = −ex sin y, vx = ex sin y eta vy = ex cos y
direnez, Cauchy-Riemannen baldintzak betetzen dira eta f deribagarria da planokopuntu guztietan, eta
f ′(z) = ux + ivx = ex cos y + iex sin y = f(z).
Adibidea. Ikusi dugu f(z) = z ez dela inon deribagarria. Nahiz eta u(x, y) = xeta v(x, y) = −y funtzioak C1 klasekoak izan puntu guztietan, berehala ikusten daez dituztela Cauchy-Riemannen baldintzak betetzen: ux = 1 eta vy = −1 dira.
2.4 Funtzio holomorfoak eta harmonikoak
Definizioa. Izan bedi f : Ω ⊂ C→ C, Ω irekia izanik.
(i) Esaten dugu f z0 ∈ Ω puntuan holomorfoa dela deribagarria bada z0 puntuareningurune batean, hau da, existitzen bada r > 0 non f deribagarria den Br(z0)bolako puntu guztietan.
(ii) Esaten dugu f Ω-n holomorfoa dela holomorfoa bada Ω-ko puntu guztietan.
(iii) Esaten dugu f funtzioa osoa dela holomorfoa bada C plano konplexu osoan.
Oharra. Funtzio analitikoak ere deitzen zaie funtzio holomorfoei eta izen horrekinaurkitzen dira liburu askotan. Berez, berretura-serie modura idatz daitezkeen fun-tzioak dira analitikoak, baina, holomorfo guztiek propietate hori badutenez, geroagoagertuko den bezala, izen biak baliokidetzat hartzen dira.
28 2. Aldagai konplexuko funtzioak
Adibideak.
• Polinomioak osoak dira.
• Funtzio arrazionalak holomorfoak dira izendatzailea anulatzen ez den puntue-tan. (Gogoratu funtzio arrazionalak P/Q erako funtzioak direla, P eta Qpolinomioak izanik.)
• f(z) = |z|2 soilik da deribagarria z0 = 0 puntuan, beraz ez da inon holomorfoa.
Definizioa. Izan bedi u : Ω ⊂ R2 → R, u ∈ C2(Ω). Esaten dugu u Ω-n harmonikoadela haren laplacearra nulua bada puntu guztietan, hots,
∆u =∂2u
∂x2+∂2u
∂y2= uxx + uyy = 0, ∀ (x, y) ∈ Ω.
2.11 Teorema. Izan bedi f : Ω ⊂ C→ C holomorfoa, f = u+ iv, u, v ∈ C2 izanik.Orduan, u eta v harmonikoak dira Ω-n.
Froga. f holomorfoa denez, Cauchy-Riemannen baldintzak betetzen ditu. Orduan,
uxx = (ux)x = (vy)x = (vx)y = (−uy)y = −uyy,
hau da, ∆u = 0. (Hor, (vy)x = (vx)y da, v ∈ C2 delako.) Era berean,
vxx = (vx)x = (−uy)x = −(ux)y = −(vy)y = −vyy.
Definizioa. Izan bedi u : Ω ⊂ R2 → R C2 klaseko funtzio harmonikoa. Esaten duguv funtzioa u-ren harmoniko konjugatua dela Ω-n, u-ren eta v-ren arteko Cauchy-Riemannen baldintzak betetzen badira. Bestela esanda, f = u+ iv holomorfoa badaΩ-n.
Oharra. Aurrerago ikusiko dugu f Ω-n holomorfoa bada, f ′ ere holomorfoa dela.Indukzioz f -k ordena guztietako deribatu holomorfoak ditu. Beraz, f = u + ivholomorfoa bada, u eta v funtzioak C∞ klasekoak dira.
Bada analisi errealeko teorema bat funtzio harmoniko baten konjugatuaren exis-tentzia ziurtatzen duena. Horretarako, funtzioa harmonikoa den multzoari baldintzatopologiko bat eskatzen zaio: sinpleki konexua izatea (intuitiboki, zulorik ez izatea).Kontzeptu hori kurba itxiekin erlazionatuta dagoenez, laugarren kapituluan ikusikodugu. Hemen analisi errealeko teoremaren enuntziatua utziko dugu.
2.12 Teorema. Izan bedi Ω ⊂ C eremu sinpleki konexua eta izan bedi u ∈ C2(Ω)harmonikoa Ω-n. Orduan, existitzen da v ∈ C2(Ω) u-ren harmoniko konjugatua.Gainera, v bakarra da konstante batengatik izan ezik.
Funtzio harmonikoa emanda, u, honen deribatuek eta Cauchy-Riemannen bal-dintzek v-ren gradientea zein den esaten digute. Integrazioz, v lortzen da.
2.4. Funtzio holomorfoak eta harmonikoak 29
Adibidea. Izan bedi u(x, y) = x2−y2. Deribatuak kalkulatuz, uxx = 2 eta uyy = −2dugu. Hortaz, u harmonikoa da R2 osoan. Orain, u-ren harmoniko konjugatuakalkulatuko dugu. Cauchy-Riemannen baldintzak erabiliz,
vx = −uy = 2y eta vy = ux = 2x.
Lehena x-rekiko integratuz, v(x, y) = 2xy+h(y). Hori y-rekiko deribatuz eta vy = 2xerabiliz, 2x+ h′(y) = 2x da eta h′(y) = 0, edo, h(y) = k (konstantea).
Orduan, v(x, y) = 2xy + k, k ∈ R edozein izanik, u-ren harmoniko konjugatuada. Emandako u parte erreal modura duten f holomorfoak hauek dira:
f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = x2 − y2 + i(2xy + k) = z2 + ki.
Adibidea. u(x, y) = ex cos y funtzio harmonikoa da R2 osoan, zeren eta
uxx = ex cos y eta uyy = −ex cos y.
Kalkula dezagun orain u-ren harmoniko konjugatua. Cauchy-Riemannen baldintzakerabiliz,
vx = −uy = ex sin y eta vy = ux = ex cos y.
Lehenengoa x-rekiko integratuz, v(x, y) = ex sin y + h(y). Hori y-rekiko deribatuzeta aurreko vy-rekin berdinduz, h′(y) = 0, edo, h(y) = k dugu. Orduan, u-renharmoniko konjugatua v(x, y) = ex sin y + k da, k edozein konstante izanik. Beraz,
f(z) = ex cos y + iex sin y + ki
holomorfoa da.
Oharra. Ω ez bada sinpleki konexua, baliteke harmoniko konjugaturik ez egotea.Hona hemen adibide bat.
Izan bedi u(x, y) = ln(x2 + y2). Deribatuak kalkulatuz,
ux =2x
x2 + y2, uxx =
2(x2 + y2)− 4x2
(x2 + y2)2= 2
x2 − y2
(x2 + y2)2,
uy =2y
x2 + y2, uyy =
2(x2 + y2)− 4y2
(x2 + y2)2= 2
y2 − x2
(x2 + y2)2.
Bistan da funtzio hori harmonikoa dela Ω = C − 0 eremuan. (Eremu hori ez dasinpleki konexua, 0 puntuan “zuloa”duelako.)
Demagun orain existitzen dela u-ren harmoniko konjugatua, v, eta defini dezagun
g(t) = v(cos t, sin t), t ∈ R.
30 2. Aldagai konplexuko funtzioak
Kosinu eta sinuaren periodikotasunagatik, g periodikoa da, 2π periododuna. Deri-batuz eta Cauchy-Riemannen baldintzak kontuan hartuz,
g′(t) =− sin t vx(cos t, sin t) + cos t vy(cos t, sin t)
= sin t uy(cos t, sin t) + cos t ux(cos t, sin t)
= sin t2 sin t
cos2 t+ sin2 t+ cos t
2 cos t
cos2 t+ sin2 t= 2.
Beraz, g(t) = 2t + g(0). Hortik, adibidez, g(2π) = 4π + g(0) lortuko genuke, etahori ez da g periodikoa izatearekin bateragarria. Kontraesan batera heldu gara.Ondorioz, ez da existitzen u-ren harmoniko konjugaturik R2 − (0, 0) multzoan.
Eremua murrizten badugu eta sinpleki konexua hartu, u-ren harmoniko konju-gatua lor daiteke. Esaterako, (x, y) : x > 0, y ∈ R eremuan harmoniko konjugatuaexistitzen da.
2.5. Ariketak 31
2.5 Ariketak
1. Froga itzazu:
(i) limz→z0
f(z) =∞ da baldin eta soilik baldin limz→z0
1/f(z) = 0 bada.
(ii) limz→∞
f(z) = A da baldin eta soilik baldin limz→0
f(1/z) = A bada.
(iii) limz→∞
f(z) =∞ da baldin eta soilik baldin limz→0
1
f(1/z)= 0 bada.
2. Demagun limz→z0
f(z) = 0 dela.
(i) Baldin eta |g(z)| ≤ M bada z0-ren ingurune batean, froga ezazulimz→z0
g(z)f(z) = 0 dela;
(ii) Baldin eta |g(z)| ≥ m > 0 bada z0-ren ingurune batean, froga ezazulimz→z0
g(z)/f(z) = ∞ dela. (Zatidura horiek zentzuzkoak izan daitezen
f(z) 6= 0 izango da 0 < |z − z0| < δ erako multzo batean.)
3. Izan bedi f jarraitua z0-n eta f(z0) 6= 0. Froga ezazu existitzen direla m > 0eta δ > 0, zeinetarako |z − z0| < δ bada, |f(z)| > m den.
4. Froga ezazu f z0-n jarraitua eta g f(z0)-n jarraitua badira, g f z0-n jarraituadela.
5. Azter ezazu honako funtzio hauen jarraitutasuna, eta kalkula ezazu limz→∞
f(z).
(i) f(z) =z2 + 1
z − i. Em.: i gaind., lim
z→∞f(z) =∞.
(ii) f(z) =z4 + 16
z4 − 16. Em.: ±2,±2i ez gaind., lim
z→∞f(z) = 1.
(iii) f(z) =z4 − z2
z8 + z5 − z4 − z. Em.: 0, 1 gaind., −1,±i, 1±i
√3
2 ez gaind.,
limz→∞
f(z) = 0.
(iv)z2 − 1
z3 + 1. Em.: −1 gaind., 1±i
√3
2 ez gaind.; limz→∞
f(z) = 0.
6. Azter ezazu honako funtzio hauen deribagarritasuna:
(i) f(x+ iy) = x2 + xy − i(y + 1). Em.: Derib. z = −i puntuan.
(ii) f(x+ iy) = (x+ 1) + iy2. Em.: Derib. z = x+i
2puntuetan, ∀x ∈ R.
(iii) f(x+ iy) = x2 − y2 − 2xy + i(x2 − y2 − 2xy). Em.: Derib. z = 0puntuan.
32 2. Aldagai konplexuko funtzioak
7. Azaldu ezazu zergatik ez diren inon holomorfoak funtzio hauek:
(i) f(x+ iy) = xy + iy.
(ii) f(x+ iy) = ey(cosx+ i sinx).
8. Izan bedi
f(z) =
(z)2
z, z 6= 0 bada,
0, z = 0 bada.
Egiazta ezazu f funtzioak Cauchy-Riemannen baldintzak betetzen dituela z =0 puntuan, baina ez dela deribagarria puntu horretan.
9. Izan bedi f(z) = u(r, θ) + iv(r, θ) non z = r eiθ den. Froga ezazu Cauchy-Riemannen baldintzak koordenatu polarretan modu honetan idazten direla:
rur = vθ, rvr = −uθ.
Cauchy-Riemannen baldintzak polarretan aplikatuz, azter ezazu honako fun-tzio hauen deribagarritasuna:
(i) f(z) = z27. Em.: f osoa da.
(ii) f(z) = |z| z2. Em.: f deribagarria z = 0 puntuan soilik.
(iii) f(reiθ) = r2 + θ+ 2ir2θ. Em.: f deribagarria z = reiθ-n⇔ 1 + 4r2θ = 0.
10. Aurki itzazu f(x + iy) = u(x) + iv(y) moduan adieraz daitezkeen funtzioholomorfo guztiak.
Em.: f(z) = αz + β, α ∈ R, β ∈ C.
11. Froga ezazu f(z) C-n holomorfoa bada, g(z) = f(z) ere holomorfoa dela. Zeresan dezakezu h(z) = f(z) funtzioari buruz?
12. Izan bedi f holomorfoa multzo ireki batean. Froga ezazu Re f edo Im f edo|f | konstantea bada, f ere konstantea dela.
13. Zer baldintza bete behar dute u(x, y) = ax2 + 2bxy + cy2 funtzioaren koe-fizienteek harmonikoa izan dadin? Baldintza betetzen bada, kalkula ezazuharmoniko konjugatua.
14. Izan bedi u(x, y) = 4x3y − 4xy3 + x+ 1.
(i) Froga ezazu u harmonikoa dela plano osoan.
(ii) Aurki ezazu u parte erreal modura duen f funtzio holomorfoa.
(iii) Aurki ezazu u parte irudikari modura duen g funtzio holomorfoa.
(iv) Azaldu ezazu f eta g funtzioen arteko erlazioa.
Em.: (ii) f(z) = −iz4 + z+ 1 +αi, α ∈ R; (iii) g(z) = z4 + iz+ β + i, β ∈ R.
2.5. Ariketak 33
15. v funtzioa u-ren harmoniko konjugatua bada, froga ezazu uv eta eu cos v funtzioharmonikoak direla.
16. Aurki itzazu k-ren balioak, u(x, y) = (e2y + eky) sin 2x funtzioa harmonikoaizan dadin. Kalkula ezazu harmoniko konjugatua posible den kasuetan.
Em.: k = 2, v(x, y) = 2e2y cos 2x+ α;
k = −2, v(x, y) = (e2y − e−2y) cos 2x+ α, α ∈ R.
17. Izan bedi f holomorfoa z : |z| > R-n. Defini dezagun g(z) = f(1/z),0 < |z| < 1/R denean. Baldin g(0) definitu ahal bada, g holomorfoa izandadin z : |z| < 1/R multzoan, esaten da f ∞-n holomorfoa dela. Frogaezazu f ∞-n holomorfoa dela baldin eta soilik baldin existitzen badira a, b ∈ Czeinetarako lim
z→∞z(f(z)− a) = b betetzen den.
Zer funtzio arrazional dira holomorfoak ∞-n?
18. Aurki itzazu ematen diren Ω multzoen f(z) funtzioaren bidezko irudi-multzoak:
(i) f(z) = z4, Ω = z ∈ C : |Arg z| < π/4, 0 < |z| < +∞.(ii) f(z) = (1+i)z+1, Ω erpinak 0, 1−i eta 1+i puntuetan dituen triangelua.
(iii) f(z) =1
z, Ω = z ∈ C : |z| < 1.
(iv) f(z) =1
z, Ω = z ∈ C : Re z = k, k > 0 izanik.
(v) f(z) = z2, Ω = z ∈ C : |z| < 1, 0 < Arg z <π
2.
19. Izan bedi f(z) =z
|z|. Erabaki ezazu z0 = 0 f -ren etengune gaindigarria den
edo ez.
20. Azter itzazu funtzio hauen etenguneak eta erabaki ezazu zeintzuk diren gain-digarriak:
(i) f(z) =z2 + 1
z + 1; (ii) f(z) =
z2 − 1
z3 + 1; (iii) f(z) =
z10 + 1
z6 + 1.
21. Izan bedi z = x+ iy. Egiazta ezazu f(z) =√xy funtzioak Cauchy-Riemannen
baldintzak betetzen dituela z = 0 puntuan, baina ez dela deribagarria puntuhorretan.
22. Azter ezazu funtzio hauen deribagarritasuna:
(i) f(z) = 2x+xy2i; (ii) f(z) = z−z; (iii) f(z) = ex(cos y−i sin y).
23. Aurki ezazu u parte erreal modura duen funtzio holomorfoa, kasu hauetan:
(i) u(x, y) = 2x− x3 + 3xy2; (ii) u(x, y) =x2 − y2
(x2 + y2)2;
(iii) u(x, y) = e−y(x cosx− y sinx); (iv) u(x, y) =y
x2 + y2.
34 2. Aldagai konplexuko funtzioak
24. Aurki itzazu a eta b parametroen balioak funtzio hau holomorfoa izan dadin:
f(z) = sin(eax cos(by)
)cosh
(eax sin(by)
)+ i cos
(eax cos(by)
)sinh
(eax sin(by)
).
25. Izan bedi f(z) = cosx(cosh y+a sinh y)+i sinx(cosh y+b sinhy). Aurki itzazua eta b parametroen balioak f holomorfoa izan dadin puntu guztietan. Idatzezazu f funtzioa z aldagaiaren menpe.
26. Aurki ezazu f(x+ iy) = u(x, y) + iv(x, y) funtzio holomorfoa baldintza hauekbetetzen baditu:
f(0) + f ′(0) = i eta u+ 2v = 2x(1− y + x)− 2y(y − 2).
27. Izan bedi v(x, y) = x3 − 3axy2.
(i) Aurki itzazu a parametroaren balioak v harmonikoa izan dadin.
(ii) Aurki ezazu u(x, y) funtzioa, aurreko ataleko v(x, y) funtzio harmonikoa-ren harmoniko konjugatua.
(iii) Topa ezazu f = u + iv funtzio holomorfoa, u eta v aurreko funtzioakizanik.
(iv) Izan bedi f(z) = u + iv aurreko atalean lortutako funtzioa. u eta vharmonikoak direnez, u+v ere harmonikoa da. Aurki ezazu, f(z) funtzioaerabiliz, u+ v parte erreal modura duen funtzio holomorfoa.
28. Aurki itzazu u(x, y) = ax3 + bx2y + cxy2 + dy3 moduko polinomio harmonikoguztiak. Topa ezazu v(x, y) funtzioa, f(x+ iy) = u(x, y)+ iv(x, y) funtzio osoaizan dadin.
29. Izan bitez u eta v harmoniko konjugatuak. Froga ezazu bikote hauek ereharmoniko konjugatuak direla:
(i) U = au− bv, V = bu+ av, a, b ∈ R konstanteak izanik.
(ii) U = eu2−v2 cos(2uv), V = eu
2−v2 sin(2uv).
30. Izan bedi u(x, y) = ex2−y2 cos(2xy). Egiazta ezazu Laplaceren ekuazioa, ∆u =
0, betetzen duela R2-n eta bila itzazu u-ren harmoniko konjugatu guztiak.Adieraz ezazu f(z) = u+ iv funtzioa z-ren menpe, f(0) = 1 izanik.
31. Izan bedi u(x, y) = xy + (ey + e−y) cosx. Froga ezazu u harmonikoa dela etaaurki ezazu f funtzio holomorfoa, Re f(z) = u(x, y) eta f(0) = 2 + i izandaitezen. Adieraz ezazu f z = x+ iy aldagaiaren menpe.
32. Aurki itzazu (existitzen baldin badira) honako modu hauetan idazten direnfuntzio harmonikoak:
(i) u(x, y) = ϕ(x2 + y2); (ii) u(x, y) = ϕ(x2 − y2);
(iii) u(x, y) = ϕ(yx
); (iv) u(x, y) = ϕ
(x2 + y2
x
).
2.5. Ariketak 35
33. Aurki ezazu v(x, y) = φ(xy) moduan adieraz daitezkeen bi aldagaiko funtzioharmoniko guztiak. Aurki itzazu, halaber, lortutako v parte irudikari moduraduten funtzio holomorfoak.
34. Froga ezazu funtzio hauek osoak direla:
(i) f(z) = 3x+ y + i(3y − x).
(ii) f(z) = (z2 − 2)e−x(cos y − i sin y).
(iii) f(z) = sinx cosh y + i cosx sinh y.
35. Aljebraren oinarrizko teorema hau da: koefiziente konplexuko polinomio ez-konstante batek erro konplexu bat du, gutxienez. Ariketa honetan, teoremahorren froga egingo dugu, polinomioen jarraitutasuna erabiliz.
Demagun P (z) polinomioa ez dela konstantea.
(a) Froga ezazu existitzen dela R > 0 zeinetarako, |z| > R bada, |P (z)| >|P (0)| betetzen den.
(b) |z| ≤ R multzoan |P (z)|-ren balio minimoa existituko da (zergatik?). De-magun z0 puntuan lortzen dela minimo hori. Ondoriozta ezazu |P (z0)| mini-moa dela C osoan.
Ikus dezagun P (z0) = 0 dela, absurdora eramanez.
(c) Baldin P (z0) 6= 0 bada, defini dezagun Q(z) = P (z + z0)/P (z0). Or-duan, Q polinomioa da, Q(0) = 1 eta |Q(z)| ≥ 1. Izan bedi Azm, Q(z) − 1polinomioaren lehen gai ez-nulua (maila txikienekoa).
d) Izan bedi α ∈ C, Aαm = −1 betetzen duen zenbaki bat. Har dezagunR(z) = Q(αz). Orduan, R(z) = 1− zm + bzm+1 + · · · da eta |R(z)| ≥ 1.
e) Kontraesan batera heltzeko, erakuts ezazu |R(z)| < 1 dela z positiboa etatxikia hartuz gero.
3. Gaia
Aldagai konplexuko oinarrizkofuntzioak
Aurreko gaian, aldagai konplexuko funtzioen jarraitutasuna eta deribagarritasu-na definitu eta aztertu ditugu. Funtziorik sinpleenak polinomioak dira eta, ondoren,funtzio arrazionalak. Esan dugun bezala, polinomioak funtzio osoak dira eta funtzioarrazionalak holomorfoak dira plano konplexuko puntu guztietan izendatzailearenerroetan izan ezik.
Aldagai errealeko funtzioen artean, garrantzi handia dute esponentzialak, fun-tzio trigonometrikoek eta haien alderantzizkoek. Gai honetan, esponentzial kon-plexua definituko dugu, haren propietateak aztertuko ditugu eta ikusiko dugu al-derantzizkoa definitzeko ez dagoela aukera bakarra, ez delako injektiboa. Horrela,logaritmoaren adarrak definituko ditugu eta ondorioztatuko dugu logaritmoa funtzioholomorfoa izan dadin ebaki bat egin behar dela plano konplexuan.
Esponentzialaren eta logaritmoaren laguntzaz, aldagai konplexuko beste funtziobatzuk definituko ditugu: berretura konplexuak —erroak barne—, funtzio trigono-metrikoak eta hiperbolikoak.
3.1 Funtzio esponentziala
Aldagai errealeko esponentziala definituta daukagu; beraz, ex egin dezakegu,x ∈ R bada. Bestalde, Eulerren formulak eiy-rako definizioa ematen digu, y ∈ Rizanda. Esponentzialaren oinarrizko propietatea (ea+b = ea eb) mantenduz, ex+iy-rako definizioa lortuko dugu.
Definizioa. Izan bedi z = x+ iy ∈ C. Orduan,
ez = ex(cos y + i sin y).
Ikusten denez, |ez| = eRe z eta Im z ∈ arg(ez) dira. Esan dugun bezala, z = x ∈ Rbada, esponentzial erreala berreskuratzen da, eta z = iy bada, y ∈ R izanik, berriz,Eulerren formula.
37
38 3. Aldagai konplexuko oinarrizko funtzioak
3.1 Proposizioa. ez funtzio osoa da. Gainera, (ez)′ = ez da.
Froga. ez-ren parte erreala u(x, y) = ex cos y da eta parte irudikaria, v(x, y) =ex sin y. Funtzio horiek diferentziagarriak dira R2 osoan eta (x, y) ∈ R2 guztietarako
ux = ex cos y =vy,
uy = −ex sin y =− vx,
hau da, Cauchy-Riemannen baldintzak betetzen dira R2 osoan. Beraz, ez deribaga-rria da puntu guztietan, eta, ondorioz, funtzio osoa da. Gainera, (ez)′ = ux+ivx = ez
da.
3.2 Proposizioa (Esponentzialaren propietateak). Izan bitez z, w ∈ C.
(i) ezew = ez+w.
(ii) e−z =1
ez.
(iii) Esponentziala periodikoa da, periodoa 2πi izanik, hau da
ez+2πi = ez, ∀ z ∈ C.
Froga. Izan bitez z = x+ iy eta w = u+ iv.
(i) Esponentzial errealaren propietateak eta berdintza trigonometrikoak erabiliz,
ezew = ex(cos y + i sin y)eu(cos v + i sin v)
= ex+u(cos(y + v) + i sin(y + v))
= ez+w.
(ii) Aurreko atala erabiliz, e−zez = e0 = 1.
(iii) Berriro lehen atala erabiliz, ez+2πi = eze2πi = ez, e2πi = 1 baita.
3.2 Esponentzialaren alderantzizkoa: logaritmoa
Ikusi dugu ez esponentzial konplexua periodikoa dela; beraz, ez da injektiboa ere-mutzat C osoa hartzen bada. Orduan, alderantzizkoa definitzean, infinitu baliorenartean aukeratu beharko dugu.
Aurkitu (edo definitu) nahi dugu f funtzio holomorfoa, zeinetarako
ef(z) = z.
Lehenengo, f(z) = w idazten badugu, ew = z ekuazioa ebatzi behar dugu.
z = 0 baldin bada, ekuazioak ez du soluziorik. Demagun z 6= 0 dela. z = |z|eiθeta w = α+ iβ idatziz,
ew = z =⇒ eαeiβ = |z|eiθ =⇒ α = ln |z|, β = θ + 2πk.
3.2. Esponentzialaren alderantzizkoa: logaritmoa 39
Oharra. Hemen eta aurrerantzean, ln notazioak zenbaki erreal positibo baten lo-garitmo nepertar bakarra adieraziko du.
Ikusten dugunez, β-ren balioa ez da bakarra eta, beraz, w ere ez da bakarra.z ∈ C− 0 bada, z-ren infinitu logaritmo existitzen dira:
log z = ln |z|+ i arg z
= ln |z|+ i(Arg z + 2kπ), k ∈ Z.
Argumentu nagusia hartuz, logaritmo nagusia definitzen da
Log z = ln |z|+ iArg z.
eta irudiak w ∈ C : − π < Imw ≤ π multzoan daude.
Adibideak.
• Log 1 = 0 eta log 1 = 2πki, k ∈ Z.
• Log(−1) = πi eta log(−1) = (2k + 1)πi, k ∈ Z.
Definizioa. Izan bedi Ω ⊂ C − 0. Baldin f : Ω → C holomorfoa Ω-n existitzenbada, eta
ef(z) = z, ∀ z ∈ Ω,
betetzen bada, orduan, esaten da f adar logaritmikoa dela Ω-n.
Ω ⊂ C − 0 izanik, aurreko kalkuluen arabera, f adar logaritmiko bat bada,orduan,
f(z) = ln |z|+ iθ(z)
izango da, non θ : Ω→ R argumentuak neurtzen dituen funtzio jarraitua den.
Ikusi dugu Arg z ez dela jarraitua zenbaki erreal negatiboetan; beraz, Log z ereez da jarraitua izango puntu horietan.
3.3 Proposizioa. Izan bedi Ω = C− (−∞, 0]. Ω-n definitutako
Log z = ln |z|+ iArg z
funtzio holomorfoa da eta haren deribatua
(Log z)′ =1
z
da. Esaten da Log z logaritmoaren adar nagusia dela.
40 3. Aldagai konplexuko oinarrizko funtzioak
Logaritmo nagusia logaritmo errealaren berdina da z zenbaki erreal positiboabada eta, nahiz eta zenbaki erreal negatiboetan definituta egon, ez da holomorfoapuntu horietan.
Ω = C − (−∞, 0] eremuan defini daitezkeen beste adar logaritmikoak adar na-gusiaren translazioak dira:
ln |z|+ iArg z + 2kπi, k ∈ Z.
Ω-n definitutako adar logaritmiko guztien deribatua 1/z da.
α ∈ R bada, balioen multzoa w : α < Imw ≤ α + 2π bandan hartuz gero,logaritmoaren beste adar bat definitzen da. Funtzio holomorfoa izan dadin Ωα =C−(0∪z : α ∈ arg z) hartu behar dugu definizio-eremutzat. Horrela definiturikologaritmoaren deribatua ere 1/z izango da.
Badaude beste modu batzuk logaritmoaren adar holomorfoak definitzeko. Ahaliketa eremurik handiena hartzeko, jatorritik infinitura doan kurba injektibo bat kendubehar zaio plano konplexuari (esaten da kurba hori planoko ebakia dela). Aurrekokasuetan, kurba horiek zuzenerdiak izan dira.
Oharra. elog z = z da log z logaritmoaren edozein adar izanik, baina log ez = z +2πki, k ∈ Z.
Orokorrean, Log ez 6= z. Adibidez, z = 4πi bada, ez = e4πi = 1 eta ondoriozLog(ez) = Log 1 = 0 6= 4πi.
Oharra. log(zw) = log z + logw formula betetzen da logaritmoaren balio guztiakkontuan hartzen badira, hau da, log z-ren balio guztiak eta logw-ren balio guztiakbatuz gero, log(zw)-ren balio guztiak lortzen dira. Formula hori ez da beti betetzen
logaritmoaren adar bat finkatzen bada. Adibidez, z = w = e3π4i badira, logaritmo
nagusiak hartuz,
Log(zw) = Log e3π2i = −π
2i,
Log z + Logw =3π
4i+
3π
4=
3π
2i.
3.3 Berretura konplexuak
Definizioa. Izan bedi c ∈ C. Baldin z 6= 0 bada,
zc = ec log z
berretura konplexua definitzen da.
Oro har, zc-k infinitu balio ditu: logaritmoaren adar bakoitzak zc-ren adar batematen du. Logaritmo nagusiak ematen duena zc-ren adar nagusia da.
3.4. Erroak 41
Hartzen badugu zc-ren definizio-eremu modura eremu bat non logaritmoa holo-morfoa den, zc ere holomorfoa izango da hor eta
(zc)′ = czc−1,
aukeratutako adar logaritmikoa mantenduz zc−1 kalkulatzean. Deribatuaren formulahori frogatzeko, erabili katearen erregela.
Adibidea. zi funtzioak infinitu adar holomorfo ditu Ω = C− (−∞, 0]-n,
zi =eiLog z = e−Arg zei ln |z|, adar nagusia,
(zi)k =ei(Log z+2kπi) = e−Arg ze−2kπei ln |z|, k ∈ Z.
Baldin c = n ∈ Z bada,
zn = enLog z = en(log z+2kπi) = en log z, ∀ k ∈ Z,
beraz, zn-k balio bakarra du.
Eta z1/n-ren kasuan,
z1/n = e1n log z = e
1n (Log z+2kπi) = e
Log zn +
2kπn i,
eta n balio desberdin lortzen dira, k = 0, . . . , n− 1, balioei dagozkienak.
Definizioa. Izan bedi c ∈ C− 0.
cz = ez log c, ∀ z ∈ C.
cz holomorfoa da log c-ren balio bat finkatzen denean eta
(cz)′ = cz log c.
Oharra. 1z-ren balio nagusia 1 da, baina ez da bakarra 1 zenbakiak infinitu loga-ritmo konplexu dituelako, log 1 = 2kπi, k ∈ Z izanik, beraz, 1z = e2kπzi, k ∈ Z.
Halaber, ez-rako infinitu balio lortzen dira. Hala ere, notazioa ez nahasteko,onartzen da ez idazten denean balio nagusia hartzen dela.
3.4 Erroak
z2 funtzioa ez da injektiboa: Ω1 = z = reiθ : − π/2 < θ ≤ π/2 ∪ 0hartzen badugu, z2-ren irudi-multzoa C osoa da eta berdin gertatzen da Ω2 =z = reiθ : π/2 < θ ≤ 3π/2 ∪ 0 hartuz. Beraz, z2-ren alderantzizkoa definitze-rakoan bi aukera izango ditugu.
f funtzio holomorfoa bilatzen dugu, non
(f(z))2 = z
42 3. Aldagai konplexuko oinarrizko funtzioak
den. z = 0 bada, f(0) = 0 da ekuazioaren soluzio bakarra. z 6= 0 bada, z = reiθ etaf(z) = ρeiϕ baldin badira
(f(z))2 = z =⇒ ρ2e2iϕ = reiθ =⇒ ρ =√r, ϕ =
θ + 2πk
2.
ϕ bakarra ez denez, f(z) ere ez da bakarra izango, baina, kasu honetan, nahiz etak ∈ Z den eta infinitu balio izan, bakarrik f(z)-ren bi balio desberdin lortzen dira:√
|z|eArg z
2 i, eta −√|z|e
Arg z2 i.
Ikusi dugunaren arabera, f holomorfoa izan dadin,
f(z) =√|z|ei
θ(z)2 ,
non θ(z) angeluak neurtzen dituen funtzio jarraitua izango den.
Definizioa. Izan bedi Ω = C− (−∞, 0]. Erro karratuaren adar nagusia Ω-n defini-tutako funtzio hau da: √
z =√|z|ei
Arg z2 .
Horrela definitutako√z funtzioa holomorfoa da eta
(√z)′ =
1
2√z, ∀ z ∈ Ω.
Ω-n defini daitekeen beste adarra√z = −
√|z|ei
Arg z2 da. Hori ere holomorfoa da eta
(√z)′ =
1
2√z
, z ∈ Ω guztietarako.
Definizio-eremutzat C− (0∪z : α ∈ Arg z hartuta ere,√z-ren bi adar defini
daitezke, biak holomorfoak eta deribatua (√z)′ =
1
2√z
da. Kontuan izan deribatuan
agertzen den√z-ren balioa, funtzioa definitzeko erabilitako bera dela.
Baldin n ≥ 3 bada, f(z) = zn funtzioaren alderantzizkoarekin arazo bera dugueta, orain, n balioren artean aukeratu beharko dugu. n
√z funtzio holomorfoa de-
finitzeko, C − (−∞, 0] har daiteke definizio-eremutzat eta hor eman adar nagusia,argumentu nagusia erabiliz,
n√z = n
√|z|e
Arg zn i.
Multzo berean, beste n− 1 adar holomorfo defini daitezke. Kasu guztietan,
( n√z)′ =
1
nn√zn−1
.
Adibidea. 3√z funtzioak hiru adar holomorfo ditu Ω = C− (−∞, 0]-n.
( 3√z)1 = 3
√|z|ei
Arg z3 , adar nagusia,
( 3√z)2 = 3
√|z|ei
Arg z+2π3 ,
( 3√z)3 = 3
√|z|ei
Arg z+4π3 .
3.5. Funtzio trigonometrikoak eta haien alderantzizkoak 43
3.5 Funtzio trigonometrikoak eta haienalderantzizkoak
Definizioa. Izan bedi z ∈ C. Orduan,
sin z =eiz − e−iz
2ieta cos z =
eiz + e−iz
2.
Baldin z = x ∈ R bada, aldagai errealeko funtzio trigonometrikoen balioak be-rreskuratzen dira. Gainera, ohiko formula trigonometrikoak betetzen dituzte. Adi-bidez,
cos2 z + sin2 z = 1, ∀ z ∈ C,sin(z + w) = sin z cosw + sinw cos z, ∀ z, w ∈ C.
3.4 Proposizioa (Funtzio trigonometrikoen propietateak). Hona hemen funtziotrigonometrikoen propietate batzuk.
(i) sin z eta cos z funtzio osoak dira eta
(sin z)′ = cos z eta (cos z)′ = − sin z,
z ∈ C guztietarako.
(ii) Sinuaren eta kosinuaren zeroak errealak dira, hau da
sin z = 0⇐⇒ z = kπ, k ∈ Z;
cos z = 0⇐⇒ z =(2k + 1)π
2, k ∈ Z.
(iii) Funtzio periodikoak dira, periodoa 2π izanik, hau da,
sin(z + 2π) = sin z eta cos(z + 2π) = cos z, ∀ z ∈ C.
Froga. Funtzio trigonometrikoen propietateak haien definizioetatik ondorioztatzendira, esponentzialaren propietateak erabiliz.
(i) Kontuan izanda esponentzialaren deribatua esponentziala bera dela, eta ka-tearen erregela aplikatuz,
(sin z)′ =(eiz − e−iz
2i
)′=ieiz + ie−iz
2i=eiz + e−iz
2= cos z,
eta modu berean,
(cos z)′ =(eiz + e−iz
2
)′=ieiz − ie−iz
2= i
eiz − e−iz
2= −e
iz − e−iz
2i= − sin z.
44 3. Aldagai konplexuko oinarrizko funtzioak
(ii) sin z =eiz − e−iz
2idenez,
sin z = 0⇐⇒ eiz − e−iz = 0⇐⇒ eiz = e−iz ⇐⇒ e2iz = 1 = e2kπi, k ∈ Z⇐⇒ 2iz = 2kπi, k ∈ Z⇐⇒ z = kπ, k ∈ Z.
Antzera,
cos z = 0⇐⇒ eiz + e−iz = 0⇐⇒ eiz = −e−iz ⇐⇒ e2iz = −1
⇐⇒ 2iz = (2k + 1)πi, k ∈ Z⇐⇒ z =2k + 1
2π, k ∈ Z.
(iii) Gogoratuz e2πi = e−2πi = 1 dela,
sin(z + 2π) =ei(z+2π) − e−i(z+2π)
2i=eiz − e−iz
2i= sin z.
Modu berean,
cos(z + 2π) =ei(z+2π) + e−i(z+2π)
2=eiz + e−iz
2= cos z.
Oharra. x ∈ R bada, | sinx| ≤ 1 eta | cosx| ≤ 1. Aldiz, z ∈ C bada, sin z etacos z edozein zenbaki konplexu izan daitezke, alderantzizkoa kalkulatzean ikusikodugunez.
Definizioa. Beste funtzio trigonometrikoak hauek dira:
tan z =sin z
cos z=
eiz − e−iz
i(eiz + e−iz)= i
1− e2iz
1 + e2iz,
cot z =cos z
sin z=
1
tan z= i
e2iz + 1
e2iz − 1,
sec z =1
cos z=
2
eiz + e−iz,
cosec z =1
sin z=
2i
eiz − e−iz.
Definizio-eremuan, sin z edo cos z anulatzen duten balioak kendu behar dira C-tik.
Bila dezagun orain sin z funtzioaren alderantzizkoa. Hau da, z ∈ C emanda,bilatuko ditugu w guztiak zeinetarako sinw = z betetzen den.
sinw =eiw − e−iw
2i= z =⇒ eiw − e−iw = 2iz
=⇒ e2iw − 2izeiw − 1 = 0
=⇒ eiw =2iz +
√−4z2 + 4
2= iz +
√1− z2
=⇒ iw = log(iz +√
1− z2)
=⇒ w = −i log(iz +√
1− z2).
3.6. Funtzio hiperbolikoak 45
Esan bezala, sinua periodikoa da; beraz, ez da injektiboa eta w-k infinitu baliodesberdin har ditzake. Erro karratuak bi balio posible ditu eta logaritmoak, infinitu.
Arcsin z, arku sinuaren adar nagusia definitzeko, C−((−∞,−1]∪[1,∞)) definizio-eremua hartzen da eta erro karratuaren eta logaritmoaren adar nagusiak C−(−∞, 0]multzoan. Hala, irudia w ∈ C : −π/2 < Rew < π/2 multzoa da, Arcsin z funtzioholomorfoa da eta haren deribatua honako hau da:
(Arcsin z)′ =1√
1− z2.
Kosinuaren, tangentearen eta gainontzeko funtzio trigonometrikoen alderantzizkoakantzera definitzen dira.
3.6 Funtzio hiperbolikoak
Definizioa. Sinu eta kosinu hiperbolikoak honela definitzen dira:
sinh z =ez − e−z
2, cosh z =
ez + e−z
2.
Funtzio hiperbolikoak osoak dira eta
(sinh z)′ = cosh z, (cosh z)′ = sinh z, ∀ z ∈ C.
Aldagai erreal baten kasuan, funtzio trigonometrikoak eta hiperbolikoak erabatdesberdinak dira. Aldagai konplexuaren kasuan, aldiz, ia funtzio berdinak dira,aldagai-aldaketa batek elkarrekin erlazionatzen baititu:
sinh z = −i sin(iz) eta cosh z = cos(iz).
Ondorioz, funtzio trigonometrikoekin gertatu den bezala, funtzio hiperbolikoakez dira injektiboak eta, horrenbestez, haien alderantzizkoek infinitu adar dituzte.Alderantzizkoen formulak topatzeko, sinu trigonometrikoarekin egin den prozedurabera erabil daiteke, edo aldagai-aldaketa baliatu.
46 3. Aldagai konplexuko oinarrizko funtzioak
3.7 Ariketak
1. Izan bedi D = z : Re z ∈ [0, 1], Im z ∈ [0, 1]. Marraztu ezazu multzo horrenirudia ez funtzioaren bidez.
2. Izan bedi e1/z = u(x, y) + iv(x, y). Eman itzazu u eta v-ren adierazpenak.Non dira harmonikoak u eta v, eta zergatik?
3. Noiz da Log(z2) = 2 Log z? Noiz da Log z1/2 = (Log z)/2?
4. zi funtzioaren adar nagusia hartuz, aurki itzazu u(r, θ) eta v(r, θ) funtzio har-moniko konjugatuak, zi = u+ iv izanik.
Em.: u(r, θ) = e−θ cos(ln r), v(r, θ) = e−θ sin(ln r).
5. Izan bedi z 6= 0 eta c ∈ C. Eman itzazu |zc| eta arg(zc).
6. Eman itzazu zenbaki konplexu hauek forma binomikoan:
(i) log e Em.: 1 + 2kπi, k ∈ Z.
(ii) log(3− 2i) Em.:1
2ln 13− i(arctan
2
3+ 2kπ), k ∈ Z.
(iii) 1i Em.: e−2kπ, k ∈ Z.
(iv) (1− i)i Em.: eπ4 +2kπ(cos(ln
√2) + i sin(ln
√2)), k ∈ Z.
(v) (−1)1/π Em.: cos(2k + 1) + i sin(2k + 1), k ∈ Z.
(vi) ii Em.: e−π2 +2kπ, k ∈ Z.
(vii)(√3
2+i
2
)1+iEm.: e−
π6 +2kπ
(√3 + i
2
), k ∈ Z.
(viii) (Log i)i Em.: e−π/2e2kπ(cos(ln π
2 ) + i sin(ln π2 )), k ∈ Z.
(ix) i3+4i Em.: −e−2πe8kπi, k ∈ Z.
(x) (1 + i)1+i
Em.: e−π4 +2kπ(cos(ln
√2)− sin(ln
√2) + i(cos ln
√2 + sin(ln
√2))), k ∈ Z.
7. (i) Funtzio trigonometrikoen definizioak kontuan harturik, froga itzazu ber-dintza hauek:
sin2 z + cos2 z = 1, sin(z + w) = sin z cosw + sinw cos z,
sin2 z =1− cos 2z
2, cos(z + w) = cos z cosw − sin z sinw.
(ii) Aurki itzazu sinh(z + w) eta cosh(z + w)-rako formulak.
(iii) Non anulatzen da sinh z funtzioa?
(iv) Noiz da sin z = sinw?
(v) Aurki ezazu z-ren zer baliotarako den sin z erreala. Gauza bera cos z-rako.
3.7. Ariketak 47
(vi) Aurki ezazu z-ren zer baliotarako den | sin z|2 + | cos z|2 = 1.
8. Idatz itzazu zenbaki hauek forma binomikoan:
(i) sin(2 + 3i) Em.: sin 2 cosh 3 + i cos 2 sinh 3.
(ii) cos(π
2+ i ln 2
)Em.: −3i/4.
(iii) cosh2(iπ) Em.: 1.
(iv) sinh(
1 + iπ
2
)Em.:
e2 + 1
2ei.
(v) cotan(iπ) Em.:1 + e2π
1− e2πi.
(vi) (cos i)i Em.: e2kπ(cos(ln 1+e2
2e ) + i sin(ln 1+e2
2e )), k ∈ Z.
(vii) isin i Em.: e1−e2
2e (π2 +2kπ), k ∈ Z.
9. Idatz itzazu funtzio hauen parte erreala eta parte irudikaria:
(i) e−z2
Em.: u(x, y) = ey2−x2 cos(2xy), v(x, y) = −ey2−x2 sin(2xy).
(ii) cos z Em.: u(x, y) = cosx cosh y, v(x, y) = − sinx sinh y.
(iii) tan z Em.: u(x, y) = sin(2x)cosh(2y)+cos(2x) , v(x, y) = sinh(2y)
cosh(2y)+cos(2x) .
10. Aurki itzazu funtzio hauen balio guztiak:
(i) arcsin(iπ
3
)Em.: 2kπ − i ln
√π2+9−π
3 , k ∈ Z; (2m+ 1)π − i ln√π2+9+π
3 , m ∈ Z.
(ii) arccos i Em.: ±π2
+ 2kπ − i ln(±1 +√
2), k ∈ Z,
(iii) arctan(1 + 2i). Em.: 12 arctan 1
2 + kπ − i ln 54 , k ∈ Z,
11. Aurki itzazu ekuazio hauen soluzio guztiak:
(i) eiz = 1 + i Em.:π
4+ 2kπ − i
2log 2, k ∈ Z.
(ii) ez = −3 Em.: ln 3 + (2k + 1)πi, k ∈ Z.
(iii) Log z = iπ
2Em.: i.
(iv) cos z = 0 Em.:(2k + 1)π
2, k ∈ Z.
(v) sin z = 3 Em.:π
2+ 2kπ − i ln(3± 2
√2), k ∈ Z.
(vi) sin z + cos z = 2 Em.:π
4+ 2kπ − i ln(
√2± 1), k ∈ Z.
(vii) sin z − cos z = i
Em.: −3π
4+ 2kπ − i ln
1 +√
3√2
,π
4+ 2mπ − i ln
√3− 1√
2, k,m ∈ Z.
48 3. Aldagai konplexuko oinarrizko funtzioak
(viii) sinh z + 2 cosh z = i Em.:π
2+ 2kπ, k ∈ Z; − ln 3− (π2 + 2mπ)i, m ∈ Z.
12. Lau aukera ditugu f(z) = z1/4 funtzio holomorfoa definitzeko C \ (−∞, 0]multzoan. Har dezagun f(1) = −i egiten duena. Eman itzazu f(e2πi/3) etaf ′(e2πi/3).
Em.: f(e2πi/3) =1−√
3i
2, f ′(e2πi/3) =
i
4.
13. Aurki ezazu Ω = z ∈ C : Re z ∈ [ln 2, ln 3], Im z ∈ [−π, π] multzoarenirudia f(z) = ez funtzioaren bidez.
14. Eman itzazu adierazpen hauen balio posible guztiak:
(i) cos(π + i log 2) (ii) log(−1) (iii) arcsin(iπ)
(iv)(1 + i√
2
)2i(v) log(−3e
π2i) (vi) tanh
(π2i)
(vii) cosh−1(i) (viii) 2√
2 (ix) arccos 2
(x) log((1−√
2)i) (xi) (1− i)1+i (xii) (cos i)i
15. Ebatz itzazu ekuazio hauek:
(i) e2z + 2ez − 3 = 0 (ii) (ez + 1)3 + 8 = 0
(iii) sin z = i (iv) sin z = 2
(v) cos z = cosh z (vi) 1z = 2i
(vii) sin z + cos z = 2 (viii) z1+i = 4
16. Izan bedi Ω = C − γ non γ lehenengo koadrantearen erdibitzailea den. Izanbedi
√z Ω-n definitutako erro karratuaren adar holomorfoa,
√9 = −3 izanik.
Kalkula itzazu√−9,√i eta
√−i.
17. (i) Aurki ezazu Q = z ∈ C : 4 ≤ |z| ≤ 9,−π/2 ≤ Arg z ≤ π/2 multzoarenirudia C − (−∞, 0] multzoan definitutako f(z) =
√z funtzioaren adar
nagusiaren bidez.
(ii) Kalkula ezazu z ∈ C : 8 ≤ |z| ≤ 27,−3π/4 ≤ Arg z ≤ 0 multzoarenirudia 3
√z funtzioaren C−(−∞, 0] multzoan definitutako adar nagusiaren
bidez.
18. Izan bedi f(z) D = C − z = −iy, y ≥ 0 multzoan holomorfoa den√z
funtzioaren adarra, f(1) = −1 izanik. Kalkula itzazu f(−1) eta f(2i).
19. Kalkula ezazu Ω = z ∈ C : |z| ≤ 4, −π/4 ≤ Arg z ≤ π/4 eremuaren irudiaf(z) =
√z funtzioaren bidez, baldin
√z =√rei(π+Arg z/2).
4. Gaia
Integrazio konplexua etaCauchyren teoremak
4.1 Aldagai errealeko funtzio konplexuak
Definizioa. Izan bitez I ⊂ R eta u, v : I → R aldagai errealeko funtzio errealak.Defini dezagun
h : I → Ct h(t) = u(t) + iv(t).
Orduan, h aldagai errealeko funtzio konplexua da.
h-ren deribatua eta integrala definitzeko, u eta v-renak erabiltzen dira:
h′(t) = u′(t) + iv′(t),∫ b
ah(t) dt =
∫ b
au(t) dt+ i
∫ b
av(t) dt.
Horretarako, u eta v deribagarriak edo integragarriak izatea beharko dugu. Zenbaitpropietate aldagai errealeko funtzioen propietateetatik atera daitezke. Batzuetan,hala ere, konplexuak erabili behar dira.
4.1 Teorema (Katearen erregela). f : D ⊂ C → C eta h : (a, b) → C funtzio deri-bagarriak badira eta h(a, b) ⊂ D betetzen bada, f h deribagarria da eta
d
dtf(h(t)) = f ′(h(t))h′(t).
Analisi errealeko funtzioetarako frogatzen den moduan egin daiteke teorema ho-rren froga. Beste bide bat hau da: f -ren parte erreala eta irudikaria erabili etaanalisi errealeko katearen erregela aplikatu.
49
50 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
4.2 Proposizioa. Izan bedi h : (a, b)→ C jarraitua. Orduan∣∣∣∣∫ b
ah(t) dt
∣∣∣∣ ≤ ∫ b
a|h(t)| dt.
Proposizio honen froga kapitulu amaierako ariketa batean eskatzen da. Han ikusdaiteke, laguntza modura, zein bide erabili behar den.
4.2 Kurbak plano konplexuan
Definizioa. Izan bitez a, b ∈ R, a < b. Esaten dugu γ : [a, b]→ C aplikazio jarraituakurba parametrizatua dela.
• γ(a) kurbaren hasierako puntua eta γ(b) amaierako puntua dira.
• γ injektiboa bada, esaten dugu kurba sinplea dela.
• γ(a) = γ(b) bada, esaten dugu kurba itxia dela.
• γ itxia bada eta [a, b) tartean injektiboa, orduan, esaten dugu kurba itxi sinpleaedo Jordanen kurba dela.
Definizioa. Izan bitez I = [a, b], J = [α, β] eta h : J → I funtzio jarraitu bijektiboa.Izan bitez γ : [a, b]→ C eta γ = γ h. Esaten da γ γ-ren birparametrizazioa dela.
h gorakorra baldin bada, γ(α) = γ(a) eta γ(β) = γ(b) dira eta esaten dugubirparametrizazioak orientazioa mantentzen duela. Aldiz, h beherakorra denean,γ(α) = γ(b) eta γ(β) = γ(a) dira eta esaten dugu birparametrizazioak orientazioaaldatzen duela.
Definizioa. Izan bedi γ : [a, b]→ C kurba. γ-ren aurkako kurba hau da:
γ− : [−b,−a] → Ct → γ(−t).
(a)
(b)
(-a)
(-b) -
-
γ− orientazioa aldatzen duen γ-ren birparametrizazioa da. Muturrak trukatzendira: γ-ren hasierako puntua γ−-en amaierakoa da eta alderantziz.
4.2. Kurbak plano konplexuan 51
Definizioa. Izan bitez γ1 : [a1, b1] → C, γ2 : [a2, b2] → C bi kurba eta demagunγ1(b1) = γ2(a2) dela. Orduan, γ1 eta γ2 kurben batura deitzen dugun γ1 + γ2 kurbahonela definitzen da:
γ1 + γ2 : [a1, b1 + b2 − a2] → C
t →
γ1(t), t ∈ [a1, b1],
γ2(t− b1 + a2), t ∈ [b1, b1 + b2 − a2].
2(b )2
1(a )1
1(a )2 2(b )1=
Definizioa. Izan bedi γ : [a, b] → C kurba parametrizatua. γ C1 klasekoa bada,esaten dugu kurba leuna dela. Halaber, γ C1 zatika bada, esaten dugu kurba zatikaleuna dela. Hau da, γ zatika leuna da jarraitua bada eta a = t0 < t1 < · · · < tn = bexistitzen badira, zeinetarako γ deribagarria den (ti, ti+1) tarteetan, i = 0, . . . , n−1,eta deribatua jarraitua bada tarte bakoitzean. Kasu horretan, esaten da ere γ bideadela.
Adibideak.
• Izan bitez a, b ∈ C. a eta b puntuak lotzen dituen zuzenkiaren parametrizaziobat hau da:
γ : [0, 1] → C
t → (1− t)a+ tb.
Antzera, b eta a puntuak lotzen dituen zuzenkiarena:
γ− : [0, 1] → C
t → ta+ (1− t)b.
a a
bb
-
52 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
• Izan bitez z0 ∈ C, R > 0. z0 zentroko eta R erradioko zirkunferentzia honelaparametrizatzen da:
γ : [−π, π] → Ct → z0 +Reit.
Zirkunferentzia bera baina kontrako noranzkoan,
γ− : [−π, π] → Ct → z0 +Re−it.
zR
0 zR
0
-
• Erpinak 0, 1, 1 + i eta i puntuetan dituen karratua:
0 1
i 1+i
γ(t) =
t, t ∈ [0, 1],
1 + (t− 1)i, t ∈ [1, 2],
(3− t) + i, t ∈ [2, 3],
(4− t)i, t ∈ [3, 4].
Edo, γ = γ1 + γ2 + γ3 + γ4 moduan deskonposatuz, non
γ1(t) = t, t ∈ [0, 1],
γ2(t) = 1 + ti, t ∈ [0, 1],
γ3(t) = (1− t) + i, t ∈ [0, 1],
γ4(t) = (1− t)i, t ∈ [0, 1].
Edo, γ = γ1 +γ2− γ3− γ4 moduan deskonposatuz, non γ1 eta γ2 goiko kurbakdiren eta
γ3(t) = t+ i, t ∈ [0, 1],
γ4(t) = ti, t ∈ [0, 1].
4.3. Aldagai konplexuko funtzioen integrazioa 53
Kurba itxi sinpleen propietate topologiko bat erakusten du hurrengo teoremak.Kasu errazetan bistakoa den arren, zaila da kasu orokorrean frogatzea.
4.3 Teorema (Jordanen kurbaren teorema). Kurba itxi sinple baten osagarria pla-noan bi multzo konexu disjunturen bildura da eta kurba da bi multzoen muga. Multzokonexu horietako bat bornatua da eta kurbaren barruko aldea deritzo; bestea ez dabornatua eta kurbaren kanpoko aldea deritzo.
Definizioa. Esaten dugu Ω eremu sinpleki konexua dela baldin eta kurba sinple itxiguztien barruko aldea multzoko parte bada. (Bestela esanda, “zulorik”ez badu.)
sinpleki konexua ez-sinpleki konexua
4.3 Aldagai konplexuko funtzioen integrazioa
Definizioa. Izan bitez γ : [a, b]→ C bidea eta f γ-ren ingurune batean definitutakofuntzio jarraitua. Orduan, f -ren γ bidearen gaineko integrala honela definitzen da:∫
γf(z) dz =
∫ b
af(γ(t))γ′(t) dt.
f(z) = u(x, y) + iv(x, y) baldin bada, eta γ(t) = x(t) + iy(t), orduan∫γf(z) dz =
∫ b
a
(u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))
)(x′(t) + iy′(t)
)dt
=
∫ b
a
(u(x(t), y(t))x′(t)− v(x(t), y(t))y′(t)
)dt
+ i
∫ b
a
(u(x(t), y(t))y′(t) + v(x(t), y(t))x′(t)
)dt.
Oharra. Izan bitez (P,Q) planoko bektore-eremu jarraitua eta γ(t) = (x(t), y(t)),a ≤ t ≤ b kurba zatika leuna. Aldagai anitzeko funtzio errealen kalkuluan, honeladefinitzen da (P,Q)-ren integrala γ-ren gainean:∫
γPdx+Qdy =
∫ b
a[P (x(t), y(t))x′(t) +Q(x(t), y(t))y′(t)] dt.
54 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
Horren arabera, ∫γf(z) dz =
∫γ(udx− vdy) + i
∫γ(udy + vdx).
4.4 Teorema. Izan bitez γ bidea, γ haren birparametrizazioa eta f γ-ren ingurunebatean jarraitua. Orduan,
(i) γ-k orientazioa mantentzen baldin badu,
∫γf(z) dz =
∫γf(z) dz.
(ii) γ-k orientazioa aldatzen baldin badu,
∫γf(z) dz = −
∫γf(z) dz.
Froga. Izan bedi h : [α, β]→ [a, b], non γ = γ h den. Orduan,∫γf(z) dz =
∫ β
αf(γ(t))γ′(t) dt =
∫ β
αf(γ(h(t)))γ′(h(t))h′(t) dt.
Egin dezagun ξ = h(t) aldagai-aldaketa azken integralean. Orduan,∫γf(z) dz =
∫ h(β)
h(α)f(γ(ξ))γ′(ξ) dξ.
γ-k orientazioa mantentzen badu, h(α) = a, h(β) = b; beraz,∫γf(z) dz =
∫ b
af(γ(ξ))γ′(ξ) dξ =
∫γf(z) dz.
γ-k orientazioa aldatzen badu, h(α) = b, h(β) = a; beraz,∫γf(z) dz =
∫ a
bf(γ(ξ))γ′(ξ) dξ = −
∫ b
af(γ(ξ))γ′(ξ) dξ = −
∫γf(z) dz.
Definizioa. Izan bitez γ : [a, b]→ C bidea eta f γ-ren ingurune batean definitutakofuntzio jarraitua. ∫
γf(z)|dz| =
∫ b
af(γ(t))|γ′(t)| dt.
Bereziki, f ≡ 1 bada,
l(γ) =
∫γ|dz| =
∫ b
a|γ′(t)| dt =
∫ b
a
√(x′(t))2 + (y′(t))2 dt,
eta γ kurbaren luzera lortzen da.
4.5 Proposizioa (Integral konplexuaren propietateak). Izan bitez γ, γ1, γ2 bideak,f eta g kurben ingurune batean definitutako funtzio jarraituak eta α, β ∈ C.
4.3. Aldagai konplexuko funtzioen integrazioa 55
(i)
∫γ
(αf(z) + βg(z)
)dz = α
∫γf(z) dz + β
∫γg(z) dz.
(ii)
∫γ1+γ2
f(z) dz =
∫γ1
f(z) dz +
∫γ2
f(z) dz.
(iii)
∫γ−f(z) dz = −
∫γf(z) dz.
(iv)∣∣∣∫γf(z) dz
∣∣∣ ≤ ∫γ|f(z)| |dz|.
(v)∣∣∣∫γf(z) dz
∣∣∣ ≤ maxz∈γ|f(z)| l(γ).
Adibideak.
• Kalkula dezagun
∫γz2 dz, non γ erpinak 0, 1 eta 1 + i puntuetan dituen trian-
gelua den, erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan. γ hiru zatitan banatukodugu, γ = γ1 + γ2 − γ3, non
γ1 : [0, 1]→ Ct → t
γ2 : [0, 1]→ Ct → 1 + ti
γ3 : [0, 1]→ Ct → (1 + i)t. 0 1
1+i
3
1
2
Orduan,∫γz2 dz =
∫γ1
z2 dz +
∫γ2
z2 dz −∫γ3
z2 dz
=
∫ 1
0t2 dt+
∫ 1
0(1 + ti)2 i dt−
∫ 1
0((1 + i)t)2(1 + i) dt
=
∫ 1
0t2 dt+ i
∫ 1
0(1− t2 + 2it) dt− (1 + i)3
∫ 1
0t2 dt
=(1− i− 1− 3i− 3i2 − i3)
∫ 1
0t2 dt+ i
∫ 1
0dt− 2
∫ 1
0t dt
=(3− 3i)t3
3
∣∣∣10
+ i− t2∣∣∣10
=1− i+ i− 1 = 0.
56 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
• Kalkula dezagun
∫|z|=R
z dz, non |z| = R jatorrian zentratuta dagoen eta R
erradioa duen zirkunferentzia den, erlojuaren orratzen kontrako norazkoan har-tuta. γ(t) = Reit, t ∈ [−π, π] moduan parametrizatuko dugu. Orduan,∫
|z|=Rz dz =
∫ π
−πReitRieit dt = iR2
∫ π
−π(cos(2t) + i sin(2t)) dt
=iR2(sin 2t
2− icos 2t
2
)∣∣∣∣π−π
= 0.
•∫|z|=R
z dz =
∫ π
−πRe−itRieit dt = iR2
∫ π
−πdt = 2πR2i.
•∫|z|=R
dz
z=
∫ π
−π
1
ReitRieit dt = i
∫ π
−πdt = 2πi.
•∫|z|=R
√z dz, non
√z-rako C \ (−∞, 0] multzoan definitutako erro karratuaren
adar nagusia hartzen dugun.∫|z|=R
√z dz =
∫ π
−π
√Rei
t2Rieit dt = iR
√R
∫ π
−πe
3t2i dt
=iR√R
2
3ie
3t2i
∣∣∣∣π−π
=2R√R
3
(e
3π2i − e−
3π2i)
= −4R√R
3i.
•∫|z|=R
√z dz, non
√z-ren definiziorako C\ [0,+∞) multzoan definitutako adar
bat hartzen dugun,√−1 = i egiten duena. Hemen, parametrizazioaren defini-
zio-tartea√z-ren definizio-eremura egokitu behar dugu, t ∈ [0, 2π], eta
√−1 =
i denez,√Reit =
√Reit/2 da. Beraz,∫
|z|=R
√z dz =
∫ 2π
0
√Rei
t2Rieit dt = iR
√R
∫ 2π
0e
3t2i dt
=iR√R
2
3ie
3t2i
∣∣∣∣2π0
=2R√R
3
(e3πi − e0i
)= −4R
√R
3.
4.4 Kalkulu integralaren oinarrizko teorema
4.6 Teorema (Kalkulu integralaren oinarrizko teorema). Izan bitez γ : [a, b] → Cbidea eta f jarraitua γ-ren irudiaren puntuetan. Demagun existitzen dela F holo-morfoa, zeinetarako F ′ = f den. Orduan,∫
γf(z) dz = F (γ(b))− F (γ(a)).
(F ′ = f bada, esaten dugu F f-ren jatorrizkoa dela.)
4.4. Kalkulu integralaren oinarrizko teorema 57
Froga. Izan bedi g(t) = F (γ(t)). Katearen erregelagatik, g′(t) = F ′(γ(t))γ′(t) =f(γ(t))γ′(t). Orduan,∫
γf(z) dz =
∫ b
af(γ(t))γ′(t) dt =
∫ b
ag′(t) dt = g(b)− g(a) = F (γ(b))−F (γ(a)).
Adibidea.
∫|z|=1
zn dz kalkulatuko dugu, n ∈ Z guztietarako.
• n ≥ 0 bada, f(z) = zn funtzioaren jatorrizkoa F (z) =zn+1
n+ 1funtzioa da C
osoan. Beraz, ∫|z|=1
zn dz = 0, ∀n ≥ 0.
• n < 0 bada, n 6= −1, f(z) = zn ez da jarraitua z = 0 puntuan, eta jatorrizkoaere ez da definituta egongo puntu horretan. Hala ere, n ≤ −2 bada, F (z) =zn+1
n+ 1f -ren jatorrizkoa izango da C− 0 multzoan. Ondorioz,
∫|z|=1
zn dz = 0, ∀n ≤ −2.
• Azkenik, n = −1 bada, z−1 funtzioaren jatorrizkoa logaritmoaren edozein adarda, baina logaritmoaren adarrak holomorfoak izan daitezen, jatorritik infinitu-ra doan kurba bat kendu behar da C-n, eta kurba horrek |z| = 1 zirkunferentziaebakitzen du; beraz, ezin da aurkitu z−1 funtzioaren jatorrizko holomorforik|z| = 1 kurbaren ingurune batean.
Lehengo adibide batean ikusi dugun bezala,
∫|z|=1
dz
z= 2πi 6= 0.
4.7 Teorema. Izan bitez Ω ⊂ C multzo irekia eta f jarraitua Ω-n. Baliokideak dira:
(i) f -k jatorrizko funtzioa du Ω-n.
(ii) f -ren integrala Ω-ko kurba itxietan 0 da.
(iii) Ω-ko γ1 eta γ2 kurben hasierako puntuak eta amaierako puntuak berdinak ba-
dira,
∫γ1
f(z) dz =
∫γ2
f(z) dz da.
Froga. (i) ⇒ (ii): aurreko teoremaren ondorioa da.
(ii) ⇒ (iii): γ1 + γ−2 kurba itxia da. Orduan,
0 =
∫γ1
f(z) dz +
∫γ−2
f(z) dz =
∫γ1
f(z) dz −∫γ2
f(z) dz.
58 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
(iii) ⇒ (i): izan bedi a ∈ Ω eta γ(a, z), a puntuan hasi eta z puntuan amaitzenden bide bat Ω-n. Defini dezagun
F (z) =
∫γ(a,z)
f(w) dw.
Ondo definituta dago (iii)-ren arabera.
Frogatuko dugu F ′(z0) = f(z0) dela z0 ∈ Ω guztietarako, hau da,
limz→z0
F (z)− F (z0)
z − z0− f(z0) = 0.
Izan bedi ε > 0 edozein. Ω irekia eta f jarraitua direnez, existitzen da δ > 0,zeinetarako, |z − z0| < δ bada, z ∈ Ω eta |f(z)− f(z0)| < ε diren. Gainera, (iii)-renarabera, z horietarako,∫
γ(a,z)f(w) dw =
∫γ(a,z0)
f(w) dw +
∫[z0,z]
f(w) dw,
non [z0, z] notazioak z0-tik z-ra doan zuzenkia adierazten duen (zuzenkia Ω-ren parteda). Beraz,
F (z) = F (z0) +
∫ 1
0f(z0 + t(z − z0))(z − z0) dt.
(Zuzenkia z0 + t(z − z0), 0 ≤ t ≤ 1, parametrizatu dugu.) Orduan,
F (z)− F (z0)
z − z0− f(z0) =
∫ 1
0[f(z0 + t(z − z0))− f(z0)] dt.
Baldin |z− z0| < δ bada, w ∈ [z0, z] guztietarako |w− z0| < δ beteko da eta, hortaz,|f(w)− f(z0)| < ε izango da. Ondorioz,∣∣∣∣F (z)− F (z0)
z − z0− f(z0)
∣∣∣∣ ≤ ∫ 1
0|f(z0 + t(z − z0))− f(z0)| dt < ε.
4.5 Cauchyren teorema integrala
4.8 Teorema. (Cauchy-Goursaten teorema) Izan bitez Ω ⊂ C eremu sinpleki kone-xua, f holomorfoa Ω-n eta γ kurba itxi zatika leuna Ω-n. Orduan,∫
γf(z) dz = 0.
Cauchy-Goursaten teoremak honako hau ematen du aurrekoarekin batera: Ω ⊂ Cmultzo ireki eta sinpleki konexuan f holomorfoa badugu, f -ren jatorrizko funtzioaexistituko da eta kurba baten gaineko integrala hasierako eta amaierako puntuenmenpekoa izango da, ez kurbaren ibilbidearena.
4.5. Cauchyren teorema integrala 59
Cauchy-Goursaten teoreman f -ren deribatuari jarraitua izatea eskatuz gero, ana-lisi errealeko Greenen teoremaren bidez froga daiteke. Hipotesi horrekin eman zuenCauchyk jatorrizko teorema eta Goursat konturatu zen ez zela beharrezkoa. Geroa-go ikusiko dugu funtzio holomorfoen deribatuak beti direla jarraituak eta, horrela,Goursaten bertsioak ez dio funtzio gehiagori eragiten. Baina deribatuen jarraitu-tasuna frogatzeko, teorema hori erabiliko dugu; horregatik merezi du hipotesia ezjartzea enuntziatuan.
Greenen teorema. Izan bedi γ planoko kurba itxi sinplea eta D kurbarenbarrualdea. Aukera dezagun kurbaren orientaziorako D eremua ezkerrean uztenduena. Izan bedi (P,Q) bektore-eremu bat, γ-ren gainean jarraitua eta D-n C1
klasekoa. Orduan, ∫γPdx+Qdy =
∫∫D
(Qx − Py) dxdy.
Aldagai anitzeko kalkulu errealean frogatzen da teorema hori, D eremuari bal-dintza batzuk eskatuta. Guk erabiliko ditugun eremuetan baldintza horiek betetzendira.
Greenen teorematik Cauchy-Goursaten teoremarako bidea egiteko, hartu∫γf(z) dz =
∫γ(udx− vdy) + i
∫γ(vdx+ udy),
eta erabili Greenen teorema eskuin atala honela idazteko:∫∫D
(−vx − uy) dxdy + i
∫∫D
(ux − vy) dxdy.
Bi integrakizunak anulatzen dira, Cauchy-Riemannen baldintzen ondorioz.
Oharra. Kapitulu amaierako eranskin batean Cauchy-Goursaten teoremaren frogabat aurkituko duzue, izar erako multzoetarako, deribatuaren jarraitutasuna erabilibarik.
4.9 Teorema (Cauchyren teoremaren forma orokortua). Izan bitez γ0, γ1, . . . , γnbide itxi sinpleak eta Ωi γi kurbak mugatzen duen eremu bornatua, i = 0, . . . , nguztietarako. Demagun Ωi ⊂ Ω0 dela i = 1, . . . , n guztietarako eta Ωi ∩Ωj = ∅ dela,
i 6= j bada. Izan bedi Ω = Ω0 −n⋃i=1
Ωi eta aukera dezagun γi kurbaren orientazioa Ω
ezkerrean gera dadin. Orduan, f funtzio holomorfoa bada Ω-ren ingurune batean,
n∑i=0
∫γi
f(z) dz = 0.
Froga. Demagun n = 2 dela, eta defini ditzagun bide hauek (ikusi irudia):
α =γ0+ + L0 + γ1+ + L1 + γ2+ + L2,
β =γ0− − L2 + γ2− − L1 + γ1− − L0.
60 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
γ
γγ
γγ
γ
0+
1+ 2+LL
L201
LL
L
0-
1-2-
01
2
α eta β multzo sinpleki konexuen barruan geratzen dira; beraz, f holomorfoa denez,Cauchy-Goursaten teoremaren arabera,∫
αf(z) dz =
∫βf(z) dz = 0.
Orduan,
0 =
∫αf(z) dz +
∫βf(z) dz
=
∫γ0+
f(z)dz +
∫L0
f(z)dz +
∫γ1+
f(z)dz +
∫L1
f(z)dz +
∫γ2+
f(z)dz +
∫L2
f(z)dz
+
∫γ0−
f(z)dz −∫L2
f(z)dz +
∫γ2−
f(z)dz −∫L1
f(z)dz +
∫γ1−
f(z)dz −∫L0
f(z)dz
=
∫γ0
f(z) dz +
∫γ1
f(z) dz +
∫γ2
f(z) dz.
Beraz,
∫γ0
f(z) dz +
∫γ1
f(z) dz +
∫γ2
f(z) dz = 0.
Adibidea. Izan bedi γ jatorria barneko aldean duen edozein kurba sinple, positibokiorientatuta. Orduan, R txikia hartuta, |z| = R zirkunferentzia γ-k mugatzen dueneremu bornatuaren barruan geratuko da eta
γ
0
∫γ
dz
z=
∫|z|=R
dz
z= 2πi.
Oharra. Aurreko teorema honela ere ulertu daiteke: ∂Ω, Ω-ren muga, kurba konpo-satutzat hartzen da, γj , 0 ≤ j ≤ k, kurba guztiez osatua. ∂Ω-ren gainean noranzkobat definitzeko, Ω multzoa ezker aldean uzten da. Orduan, ∂Ω-ren gaineko f -renintegrala 0 da.
4.6. Cauchyren formula integrala 61
4.6 Cauchyren formula integrala
4.10 Teorema (Cauchyren formula integrala). Izan bitez γ bide itxi sinplea, erlojua-ren orratzen kontrako noranzkoarekin hartuta, Ω ⊂ C γ-ren barrualdea, f holomorfoaΩ-n eta z0 ∈ Ω. Orduan,
f(z0) =1
2πi
∫γ
f(z)
z − z0dz.
Froga. Baldin Cr = z : |z − z0| = r zirkunferentzia Ω-n badago, Cauchyrenteoremaren forma orokortuagatik,∫
γ
f(z)
z − z0dz =
∫Cr
f(z)
z − z0dz
=
∫Cr
f(z0) + f(z)− f(z0)
z − z0dz
=f(z0)
∫Cr
dz
z − z0+
∫Cr
f(z)− f(z0)
z − z0dz.
Cr, γ(t) = z0 + reit, t ∈ [−π, π], aplikazioaren bidez parametrizatuz,
∫Cr
dz
z − z0=
∫ π
−π
rieit
reitdt = 2πi.
Bestalde, f jarraitua denez z0-n, limz→z0
f(z) = f(z0), hau da, edozein ε > 0 emanda,
existitzen da δ > 0, zeinetarako |z − z0| < δ bada |f(z) − f(z0)| < ε den. Hardezagun r < δ. Orduan,
∣∣∣∫Cr
f(z)− f(z0)
z − z0dz∣∣∣ ≤ ε l(Cr)
r= 2πε,
hau da, limr→0
∫Cr
f(z)− f(z0)
z − z0dz = 0 eta, ondorioz,
∫γ
f(z)
z − z0dz = 2πif(z0).
Adibidea. Kalkula dezagun
∫γ
cos z
z3 + zdz, zenbait kurbatarako.
• |z| = 2 zirkunferentzia.
cos z
z3 + zfuntzioa ez da holomorfoa 0, i eta −i puntuetan. Haren integrala γ-n
zehar kalkulatzeko Cauchyren teoremaren forma orokortua erabil dezakegu.Orduan, r < 1/2 hartuz,
62 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
20
i
-i
∫|z|=2
cos z
z3 + zdz =
∫|z−i|=r
cos z
z(z − i)(z + i)dz +
∫|z|=r
cos z
z(z − i)(z + i)dz
+
∫|z+i|=r
cos z
z(z − i)(z + i)dz
=2πicos z
z(z + i)
∣∣∣∣z=i
+ 2πicos z
(z − i)(z + i)
∣∣∣∣z=0
+ 2πicos z
z(z − i)
∣∣∣∣z=−i
=2πicos i
i2i+ 2πi
cos 0
(−i)i+ 2πi
cos(−i)(−i)(−2i)
=− πie−1 + e
2+ 2πi− πie+ e−1
2=2πi(1− cosh 1).
Beste aukera bat da1
z3 + zfrakzio sinpleetan deskonposatzea, hau da,
cos z
z3 + z=
cos z
z− 1
2
cos z
z + i− 1
2
cos z
z − i,
eta, ondorioz,∫|z|=2
cos z
z3 + zdz =
∫|z|=2
cos z
zdz − 1
2
∫|z|=2
cos z
z + idz − 1
2
∫|z|=2
cos z
z − idz
=2πi cos 0− 1
22πi cos(−i)− 1
22πi cos i
=2πi(1− cosh 1).
•∣∣∣z − i
2
∣∣∣ = 1 zirkunferentzia. Lehen bezala, bi modutan egin daiteke. Batetik,
r < 1/2 hartuz,
4.6. Cauchyren formula integrala 63
0
i
∫|z− i
2|=r
cos z
z3 + zdz =
∫|z−i|=r
cos z
z(z − i)(z + i)dz +
∫|z|=r
cos z
z(z − i)(z + i)dz
=2πicos z
z(z + i)
∣∣∣∣z=i
+ 2πicos z
(z − i)(z + i)
∣∣∣∣z=0
=2πicos i
i2i+ 2πi
cos 0
(−i)i
=2πi(
1− cosh 1
2
).
Bestetik, frakzio sinpleetako deskonposaketa erabiliz,∫|z− i
2|=1
cos z
z3 + zdz =
∫|z− i
2|=1
cos z
zdz − 1
2
∫|z− i
2|=1
cos z
z + idz
− 1
2
∫|z− i
2|=1
cos z
z − idz
=2πi cos 0− 1
20− 1
22πi cos i
=2πi(
1− cosh 1
2
).
• |z| = 1/2 zirkunferentzia. Kasu honetan, etengune bakar bat geratzen dakurbaren barruan; beraz,∫|z|=1/2
cos z
z3 + zdz =
∫|z|=1/2
cos z
z(z2 + 1)dz = 2πi
cos z
z2 + 1
∣∣∣∣z=0
= 2πi cos 0 = 2πi.
4.11 Teorema (Funtzio holomorfoen deribagarritasuna). Izan bedi γ kurba itxi sin-plea, erlojuaren orratzen kontrako noranzkoarekin hartuta, eta Ω, γ-ren barrualdea.f holomorfoa bada Ω-n, edozein ordenatako deribatuak ditu hor. Gainera, z0 ∈ Ωbada,
f (n)(z0) =n!
2πi
∫γ
f(z)
(z − z0)n+1dz.
64 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
Froga. Indukzioz frogatzen da. n = 0 kasua Cauchyren formula integrala da. f (n−1)-erako balio duela onartuta, f (n)-rako balio duela ikusi behar da. Hau da,
limh→0
f (n−1)(z0 + h)− f (n−1)(z0)
h=
n!
2πi
∫γ
f(z)
(z − z0)n+1dz
lortu behar dugu,
f (n−1)(z0 + h) =(n− 1)!
2πi
∫γ
f(z)
(z − z0 − h)ndz
eta
f (n−1)(z0) =(n− 1)!
2πi
∫γ
f(z)
(z − z0)ndz
direla onartuta. Bestela esanda,
limh→0
∫γf(z)
[1
h
(1
(z − z0 − h)n− 1
(z − z0)n
)− n
(z − z0)n+1
]dz = 0
ikusi behar da.
Idatz ditzagun n = 1 kasurako xehetasunak. Hasteko, hau dugu:
1
h
( 1
z − z0 − h− 1
z − z0
)− 1
(z − z0)2
=1
h
(z − z0)2 − (z − z0 − h)(z − z0)− h(z − z0 − h)
(z − z0 − h)(z − z0)2
=h
(z − z0)2(z − z0 − h).
Izan bitez d z0-tik γ-rainoko distantzia eta M = maxz∈γ |f(z)|. Orduan, hau dugu:∣∣∣∫γf(z)
[1
h
(1
z − z0 − h− 1
z − z0
)− 1
(z − z0)2
]dz∣∣∣
=∣∣∣∫γf(z)
h
(z − z0)2(z − z0 − h)dz∣∣∣
≤∫γ|f(z)| |h|
|z − z0 − h| |z − z0||dz| ≤ M l(γ) |h|
d2(d− |h|).
Beraz, limitea 0 da.
Antzera egiten da n-ren balio handiagoetarako, Newtonen binomioa erabiliz(z − z0 − h)n adierazpenean.
4.6. Cauchyren formula integrala 65
Adibidea. Kalkula dezagun
∫γ
cos z
z2(z − 1)dz, zenbait kurbatarako.
• |z| = 2 zirkunferentzia. 1/(z2(z − 1)) frakzio sinpletan deskonposa dezakegu.Honela,
cos z
z2(z − 1)=
cos z
z − 1− cos z
z− cos z
z2,
beraz,∫|z|=2
cos z
z2(z − 1)dz =
∫|z|=2
cos z
z − 1dz −
∫|z|=2
cos z
zdz −
∫|z|=2
cos z
z2dz
=2πi cos 1− 2πi cos 0− 2πi
1!(cos z)′
∣∣z=0
=2πi(cos 1− cos 0 + sin 0) = 2πi(cos 1− 1).
Edo, Cauchyren teorema eremua sinpleki konexua ez denean erabiliz, r < 1/2hartuta,∫|z|=2
cos z
z2(z − 1)dz =
∫|z|=r
cos z
z2(z − 1)dz +
∫|z−1|=r
cos z
z2(z − 1)dz
=2πi
1!
( cos z
z − 1
)′∣∣∣z=0
+ 2πicos z
z2
∣∣∣z=1
=2πi(− sin 0(0− 1)− cos 0
(0− 1)2+
cos 1
12
)= 2πi(cos 1− 1).
• |z| = 1/3 zirkunferentzia. Kasu honetan z0 = 0 da kurbaren barruan geratzenden etengune bakarra, beraz,∫
|z|=1/3
cos z
z2(z − 1)dz =
2πi
1!
( cos z
z − 1
)′∣∣∣z=0
= 2πi(− cos 0) = −2πi.
• |z − 1| = 1/3 zirkunferentzia. Berriro, etengune bakarra dugu kurbaren ba-rruan, orain, z0 = 1. Orduan,∫
|z−1|=1/3
cos z
z2(z − 1)dz = 2πi
cos z
z2 |z=1
= 2πi cos 1.
4.12 Teorema (Moreraren teorema). Izan bitez Ω ⊂ C irekia eta sinpleki konexua
eta f : Ω→ C jarraitua.
∫γf(z) dz = 0 bada γ bide itxi sinple guztietarako, orduan
f holomorfoa da Ω-n.
Froga. Ikusi dugu baldintza horietan existitzen dela f -ren jatorrizko funtzioa, F .Orduan, F holomorfoa da D-n. Ondorioz, F ′ = f ere holomorfoa da.
Teorema hori Cauchyren teorema integralaren alderantzizkoa da. Han esatengenuen funtzio holomorfoen integrala kurba itxietan 0 dela; hemen, integrala 0 bada,funtzioa holomorfoa dela.
66 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
4.13 Teorema (Liouvilleren teorema). f : C→ C funtzio osoa eta bornatua baldinbada, konstantea da.
Froga. f bornatua denez, existitzen da M > 0, zeinetarako |f(z)| ≤ M den, z ∈ Cguztietarako. Orduan, edozein z0 ∈ C eta R > 0 emanda,
|f ′(z0)| =∣∣∣ 1
2πi
∫|z−z0|=R
f(z)
(z − z0)2dz∣∣∣ ≤ M
2π
∫|z−z0|=R
1
|z − z0|2|dz| = 2πRM
2πR2=M
R.
Limitea hartuz (R → ∞), |f ′(z0)| = 0 da. z0 ∈ C edozein denez, f konstanteada.
4.14 Teorema (Batezbestekoaren propietatea). f holomorfoa bada |z − z0| ≤ rzirkuluan,
f(z0) =1
2π
∫ 2π
0f(z0 + reit) dt.
Hau da, f -ren batezbestekoa |z − z0| = r zirkunferentzian f(z0) da.
Froga. Cauchyren formula integralaren arabera, Cr = z : |z − z0| = r bada,
f(z0) =1
2πi
∫Cr
f(z)
z − z0dz.
γ(t) = z0 + reit, t ∈ [0, 2π] parametrizazioa hartuz,
f(z0) =1
2πi
∫ 2π
0
f(z0 + reit)
reitrieitdt =
1
2π
∫ 2π
0f(z0 + reit) dt.
4.15 Teorema (Modulu maximoaren printzipioa). Izan bitez Ω ⊂ C irekia etakonexua eta f Ω-n holomorfoa eta ez konstantea. Orduan, |f(z)|-k ezin du maximoalortu Ω-n. Bereziki, f jarraitua bada Ω ∪ ∂Ω multzoan, orduan, |f |-k bere maximoa∂Ω-n lortzen du.
Froga. Izan bedi M = supz∈Ω |f(z)|. Definitu A = z ∈ Ω : |f(z)| = M etademagun ez dela hutsa. Multzo itxia da, |f | jarraitua delako.
Izan bedi z0 ∈ A eta z : |z − z0| ≤ r ⊂ Ω. Ikus dezagun z : |z − z0| ≤ r ⊂ Adela (eta, beraz, A irekia). Batezbesteko propietatea erabiliz,
M = |f(z0)| ≤ 1
2π
∫ 2π
0|f(z0 + reit)| dt ≤M.
Ondorioz, desberdintzak berdintzak dira eta
1
2π
∫ 2π
0(|f(z0 + reit)| −M) dt = 0.
Baina |f(z0 + reit)| −M ≤ 0 denez, integrala 0 izan dadin, |f(z0 + reit)| = M beharda.
A irekia eta itxia denez, eta Ω konexua, A = Ω.
4.7. Eranskina: Cauchy-Goursaten teoremaren froga izar erako multzoetan 67
4.16 Teorema (Aljebraren oinarrizko teorema). Koefiziente konplexuko polinomioez-konstante orok erro bat du plano konplexuan, gutxienez.
Froga. Izan bedi P polinomio ez-konstantea. Baldin P (z) 6= 0 bada, z guztietarako,1/P osoa da. Gainera, limz→∞ 1/P (z) = 0 denez, 1/P bornatua da. Liouvillerenteorema erabiliz, 1/P konstantea da eta, beraz, P ere bai. Baina esan dugunez P ezdela konstantea, kontraesan batera heldu gara eta P (z) ezin da ez-nulua izan puntuguztietan; existitu behar da z0, zeinetarako P (z0) = 0 den.
4.7 Eranskina: Cauchy-Goursaten teoremaren frogaizar erako multzoetan
Esaten dugu multzo bat, D, izar erakoa dela, a ∈ D existitzen bada, zeinetarako[a, z] zuzenkia D-ren parte den, z ∈ D guztietarako.
4.17 Teorema (Cauchy-Goursat). Izan bedi D izar erako multzo irekia eta f holo-morfoa D-n. Izan bedi γ kurba itxia eta zatika leuna D-n. Orduan,∫
γf(z) dz = 0.
Froga. (i) Hasteko, kurba triangelu bat den kasurako frogatuko dugu. Hemen trian-gelua kurbari deitzen diogu, barruko aldea sartu barik. Notazio hau erabiliko dugu:T triangelua bada, T izango da triangelua barruko aldearekin eta l(T ), T -ren peri-metroa.
Oinarrizko prozesua hau da. Zati dezagun T lau zatitan, aldeak erdibituz. Izen-datu T01, T02, T03 eta T04, irudiak erakusten duen moduan, zatien mugako kurbak.
T01
T02
T03
T04
Bistan denez, ∫Tf(z)dz =
∫T01
+
∫T02
+
∫T03
+
∫T04
.
Modulua hartuz eta desberdintza triangeluarra erabiliz ikusten da eskuin aldekointegral baten moduluak hasierako integralaren moduluaren laurdena, gutxienez,
68 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
balio duela. Bat baino gehiago badago propietatea betetzen duena, edozein hautadaiteke, adibidez, hor idatzita dauden ordena berean lehenengo datorrena.
Izan bedi I, T -ren gaineko f -ren integrala. Triangeluen segida bat definitukodugu, T0, T1, T2, . . . , Tn, . . . , non T0 = T den eta Tn-tik Tn+1-era pasatzeko oinarrizkoprozesua erabilitzen den. Orduan,∣∣∣∣∫
Tn
f(z)dz
∣∣∣∣ ≥ |I|4n, l(Tn) =
l(T0)
2n,
etaT0 ⊃ T1 ⊃ T2 ⊃ · · · ⊃ Tn ⊃ . . .
Azken propietate horrek ziurtatzen du puntu bat dagoela, z0, guztien ebakiduran.(Puntua bakarra da, gainera, diametroen segidak zerorantz jotzen duelako.)
Har dezagun ε > 0. Funtzioa z0-n deribagarria denez, existitzen da δ > 0zeinetarako, |z − z0| < δ bada,∣∣∣∣f(z)− f(z0)
z − z0− f ′(z0)
∣∣∣∣ < ε
den. Idatzi r(z) = f(z)− f(z0)− f ′(z0)(z − z0). Triangeluen diametroak zerorantzdoazenez, hau betetzen duen Tn existitzen da: Tn ⊂ D(z0, δ). Orduan, Tn-ko zguztietarako betetzen da desberdintza. Idatzi∫
Tn
f(z)dz =
∫Tn
r(z)dz +
∫Tn
[f(z0) + f ′(z0)(z − z0)]dz.
Azken integrala 0 da integrakizuna polinomioa delako (polinomioek jatorrizko fun-tzioa dute). Gainera, z ∈ Tn bada, |r(z)| ≤ εl(Tn) da, eta, orduan,∣∣∣∣∫
Tn
f(z)dz
∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∫Tn
r(z)dz
∣∣∣∣ ≤ εl(Tn)2 = 4−nεl(T0)2.
Ezker atala ≥ 4−n|I| denez, |I| ≤ εl(T0)2 dugu. Beraz, I = 0.
(ii) D izar erakoa denez, har dezagun a ∈ D, [a, z] ⊂ D bete dadin z ∈ Dguztietarako. Defini dezagun
F (z) =
∫[a,z]
f(w)dw.
Har dezagun r > 0 zeinetarako z zentroko eta r erradioko diskoa D-ren parte den.Orduan, |h| < r bada, a, z eta z + h erpinak dituen triangelua D-ren parte da, eta,(i) erabiliz,
F (z + h) = F (z) +
∫[z,z+h]
f(w)dw.
Gorago egin dugun moduan, F ′(z) = f(z) frogatzen da. Jatorrizko funtzioa izanikf -rako D multzoan, kurba itxien gaineko integrala 0 da.
4.8. Ariketak 69
4.8 Ariketak
1. Izan bitez f : D ⊂ C→ C eta h : [a, b]→ C funtzio deribagarriak, h([a, b]) ⊂ Dizanik. Egiazta ezazu katearen erregela:
d
dtf(h(t)) = f ′(h(t))h′(t).
2. Izan bedi f(t) = e(a+bi)t, non a eta b errealak diren. Kalkula itzazu f ′ eta f -ren jatorrizko funtzioa. Erabil ezazu kalkulu hori eat sin bt eta eat cos bt funtzioerrealen jatorrizkoak idazteko.
3. Izan bedi h aldagai errealeko funtzio konplexua, [a, b] tartean integragarria.Froga ezazu desberdintza hau:∣∣∣∣∫ b
ah(t) dt
∣∣∣∣ ≤ ∫ b
a|h(t)| dt.
Laguntza: Idatz ezazu∫ ba h(t) dt = Reiθ. Orduan, R =
∫ ba Re(e−iθh(t)) dt.
Hemen erabil ezazu funtzio errealetarako emaitza.
4. Izan bedi C unitate zirkunferentziaren goiko erdia, 1-etik −1-eraino. Kalkulaitzazu:
(i)
∫C
Re z dz. Em.: πi/2
(ii)
∫C
(z2 + zz) dz. Em.: −8/3
(iii)
∫Cz Im(z2) dz. Em.: −π/2
5. Izan bedi D = z : 1 < |z| < 2, Im z > 0 eta C, D-ren muga noranzkopositiboan. Kalkula itzazu integral hauek:
(i)
∫C|z|z dz. Em.: 7πi
(ii)
∫C
z
zdz. Em.: 4/3
(iii)
∫C|z| dz. Em.: −3
6. Kalkula itzazu integral hauek, beheko mugan hasierako puntua eta goiko mu-gan amaierako puntua duen edozein kurbaren gainean:
(i)
∫ 2+i
1−i(3z2 + 2z) dz. Em.: 7 + 19i
(ii)
∫ i/2
ieπz dz. Em.:
1 + i
π
70 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
(iii)
∫ i
0z cos z dz. Em.:
1− ee
7. Kalkula ezazu
∫γz−1/2 dz, γ unitate zirkunferentziaren goiko erdia izanik, 1-
etik −1-eraino, eta z1/2 definitzeko√
1 = −1 ematen duen adarra hartuz.
Em.: 2− 2i
8. Kalkula ezazu
∫γz−3/4 dz, γ unitate zirkunferentziaren goiko erdia izanik, 1-
etik −1-eraino, eta z1/4 definitzeko 4√
1 = 1 ematen duen adarra hartuz.
Em.: 2√
2(1−√
2 + i)
9. Izan bedi γ 1-etik i-rainoko zuzenkia. Kalkula ezazu
∫γ
Log z
zdz.
Em.: −π2/8
10. Izan bedi γR = z : |z| = R. Froga ezazu∣∣∣∣∫γR
Log z
z2dz
∣∣∣∣ ≤ 2π(lnR+ π)
R.
Ondorioz, erabaki ezazu integralak 0-rantz jotzen duela R infiniturantz doa-nean.
11. Egiazta ezazu z−1 funtzioak integral bera duela jatorrian zentraturiko elipseguztietarako. Ondorioz, atera ezazu∫ 2π
0
1
a2 cos2 t+ b2 sin2 tdt =
2π
ab(a > 0, b > 0).
12. Froga ezazu
I(a) =
∫ +∞
−∞e−(x+ia)2 dx
(= lim
R→∞
∫ +R
−Re−(x+ia)2 dx
)ez dela a-ren menpekoa. Horretarako, integra ezazu e−z
2funtzioa −R, R,
R+ ia eta −R+ ia erpinak dituen laukizuzenean eta eraman R infiniturantz.
I(0) =√π dela kontuan izanda, lor ezazu honako hau:∫ ∞
0e−x
2cos 2ax dx =
√π
2e−a
2.
4.8. Ariketak 71
13. Kalkula ezazu
∫γ
ez2
z2 − 6zdz, ematen den zirkunferentzia hauetariko bakoitze-
rako, orientazio positiboarekin hartuta:
(i) |z − 2| = 1. Em.: 0
(ii) |z − 2| = 3. Em.: −πi/3
(iii) |z − 2| = 5. Em.:πi
3(e36 − 1)
14. Kalkula itzazu integral hauek Cauchyren formula erabiliz. Har ezazu zirkun-ferentzien noranzko positiboa.
(i)
∫|z−1|=1/2
e1/z
z2 + zdz. Em.: 0
(ii)
∫|z−2|=2
cosh z
z4 − 1dz. Em.:
πi(e2 + 1)
4e
(iii)
∫|z−1−i|=1
sinπ(z − 1)
z2 − 2z + 2dz. Em.: iπ sinhπ
(iv)
∫|z|=3
cos(z + πi)
z(ez + 2)dz. Em.:
2πi
3coshπ
(v)
∫|z|=4
1
(z2 + 9)(z + 9)dz. Em.: − π
45i
(vi)
∫|z|=2
sin z sin(z − 1)
z2 − zdz. Em.: 0
15. Kalkula ezazu
∫γ
1
z(z2 − 1)dz, γ kurbaren posizioaren arabera, jakinda itxi
sinplea dela eta ez dela 0, 1 eta −1 puntuetatik pasatzen.
16. Kalkula itzazu integral hauek deribatuetarako formula integrala erabiliz. Harezazu zirkunferentzien noranzko positiboa.
(i)
∫|z−1|=1
sinπz
(z2 − 1)2dz. Em.: −π2i/2
(ii)
∫|z|=2
cosh z
(z + 1)3(z − 1)dz. Em.: − iπ
2e
(iii)
∫|z|=2
z sinh z
(z2 − 1)2dz. Em.: 0
(iv)
∫|z−3|=6
z
(z − 2)3(z + 4)dz. Em.: −πi/27
(v)
∫|z|=1/2
1
z3cos
π
z + 1dz. Em.: π3i
72 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
(vi)
∫|z+i|=2
e1/(z+2)
(z2 + 4)2dz. Em.: −5π
64e1/4(cos
1
4+ i sin
1
4)
17. Kalkula ezazu
∫γ
ez
z2 + a2dz, γ kurba itxi sinplea bada eta |z| ≤ a diskoa
kurbaren barrualdean badago.
Em.:2πi
asin a
18. Izan bedi f funtzio osoa. Kalkula ezazu
∫|z|=2
[f(z)
(z − i)3− f ′(z)
(z − i)2
]dz.
Em.: −πif ′′(i)
19. Aurki ezazu f holomorfoa |z| ≤ 2 diskoan, baldintza honekin:
1
2πi
∫|w|=2
wf(w)
(w − z)(w − 1)dw = z2 − 1.
Em.: f(z) = z2 − z − 1
20. Izan bitez f holomorfoa |z−z0| ≤ R zirkuluan eta MR = max|f(z)| : |z−z0| =R. Froga itzazu Cauchyren desberdintza hauek:
|f (n)(z0)| ≤ MR n!
Rn, ∀n ∈ N.
21. Kalkula ezazu
∫γf(z) dz jarraian agertzen diren kasuetan, z = x+ iy izanik.
(i) f(z) = y−x−3x2i funtzioa, 0 eta 1+i puntuak lotzen dituen segmentuan.
(ii) f(z) =z
zeta bidea z ∈ C : 1 < |z| < 2, Im z > 0 eraztunerdiaren
muga, noranzko positiboan hartuta.
(iii) f(z) = |z|z funtzioa eta z ∈ C : |z| < 1, Im z > 0 eremuaren muga,noranzko positiboan.
(iv) f(z) = |z|2, |z − 1| = 1 ekuazioko zirkunferentzian.
22. Kalkula itzazu integral hauek:∫γ
sin z cos z dz,
∫γ
dz
cos2 z,
∫γzi dz.
(Azkenekoan, har ezazu zi-ren adar nagusia.) γ kurbarako bi aukera hauekerabili:
(i) 0 eta π + i puntuak lotzen dituen segmentua;
4.8. Ariketak 73
(ii) γ(t) = sin2017 t + iet, 0 ≤ t ≤ 10π parametrizazioaren bidez emandakokurba.
23. Kalkula itzazu integral hauek:∫|z|=2
sin z
z2 + 1dz,
∫|z|=2
z2
z3 − 1dz.
24. Kalkula ezazu
∫|z+1|=r
z
z4 − 1dz, r parametroaren balioen arabera (r 6= 2,
√2).
25. Kalkula ezazu
∫|z|=1
zez
(z − a)3dz integrala, |a| < 1 izanik.
26. Kalkula ezazu
∫γ
ez
z(1− z)dz, non γ |z| = 1/2 ekuazioko zirkunferentziaren eta
|z − 1| = 1/2 ekuazioko zirkunferentziaren batura den, lehenengoa noranzkopositiboan eta bigarrena noranzko negatiboan hartuta.
0 1
27. Kalkula ezazu
∫C
dz
zintegrala kasu hauetan:
(i) C kurba z ∈ C : |Re z| ≤ 1, | Im z| ≤ 1 eremuaren muga da;
(ii) C kurba |z + 2| = 1 zirkunferentzia da.
28. Kalkula ezazu
∫ 2π
0ecos t cos(t + sin t) dt, ez funtzioa |z| = 1 zirkunferentzian
integratuz.
29. Froga ezazu1
2πi
∫|z|=3
ezt
z2 + 1dz = sin t dela, t > 0 guztietarako.
30. Izan bedi f holomorfoa |z| < 2 zirkuluan. Kalkula ezazu honako integral hau,f -ren eta haren deribatuen menpe,∫
|z|=1
(z + 2 +
1
z
)f(z)
zdz.
31. Izan bedi f : C→ C funtzio osoa eta bornatua (hau da, ∃M ∈ R non |f(z)| ≤M , ∀ z ∈ C).
74 4. Integrazio konplexua eta Cauchyren teoremak
(i) Izan bitez a, b ∈ C, a 6= b eta izan bedi R > max|a|, |b|. Froga ezazu∫|z|=R
f(z)
(z − a)(z − b)dz =
2πi
b− a(f(b)− f(a)) .
(ii) Izan bitez a, b ∈ C. Froga ezazu R > max|a|, |b| guztietarako,
|f(b)− f(a)| ≤ |b− a|MR
(R− |a|)(R− |b|).
(iii) Limiteak hartuz (R→∞), froga ezazu f(a) = f(b) dela, a, b ∈ C guztie-tarako.
Beraz, f osoa eta bornatua bada, f konstantea da. Horrela, Liouvillerenteorema beste modu batez frogatu dugu.
32. Ariketa honetan aljebraren oinarrizko teoremaren beste froga bat egingo dugu.
Izan bedi P (z) = a0 + a1z + · · · + anzn (n ≥ 1). Defini dezagun Q(z) modu
honetan: P (z) = zQ(z) + a0. Orduan,
1
z=Q(z)
P (z)+
a0
zP (z).
Izan bedi γR jatorrian zentratuta dagoen eta R erradioa duen zirkunferentzia.Integra itzazu γR-ren gainean aurreko berdintzako atal biak.
(i) Kalkula ezazu ezker ataleko integrala.
Demagun P polinomioak ez duela errorik eta hel gaitezen kontraesan batera.
(ii) P -k errorik ez badu, bigarren ataleko lehen gaiaren integrala 0 da. Zerga-tik?
(iii) Froga ezazu existitzen dela M > 0 zeinetarako |P (z)| ≥ |an||z|n/2 den,|z| > M bada. Erabil ezazu hori bigarren ataleko bigarren gaiaren integralarenmodulua goitik bornatzeko γR-n. Ondoriozta ezazu integral horren limitea 0dela, R infiniturantz doanean.
Kontraesan batera heldu gara. Azal ezazu zergatik.
5. Gaia
Taylorren eta Laurenten serieak.Puntu singularrak
5.1 Funtzio-segidak eta funtzio-serieak
Definizioa. Izan bedi fn : Ω ⊂ C → C funtzioa, n ∈ N bakoitzerako, eta izan bediD ⊂ Ω. Esaten dugu fnn∈N funtzio-segida D multzoan puntuz puntu konbergenteadela baldin eta z ∈ D bakoitzerako existitzen bada lim
n→∞fn(z) = f(z) ∈ C, hau da,
∀ z ∈ D, ∀ε > 0, ∃n0 = n0(ε, z) ∈ N : ∀n ≥ n0, |fn(z)− f(z)| < ε.
Limite horrek definitzen duen f funtzioa, fnn∈N segidaren limite puntuala (edo
puntuz puntuko limitea) da D multzoan eta fnp→ f D-n idazten da.
Definizioa. Izan bitez fnn∈N funtzio-segida eta f haren limite puntuala D mul-tzoan. Esaten dugu fn D-n uniformeki konbergentea dela baldin eta
∀ε > 0, ∃n0 = n0(ε) ∈ N : ∀n ≥ n0, |fn(z)− f(z)| < ε, ∀ z ∈ D.
Kasu honetan, fnu→ f D-n idatziko dugu.
Konbergentzia uniformearen definiziotik abiatuta, berehala ikusten da propietatehau: fnn∈N funtzio-segidak f -rantz konbergitzen du uniformeki baldin eta soilikbaldin
limn→∞
supz∈D|fn(z)− f(z)| = 0
bada. Hala, gai positiboko zenbakizko segida batek ematen du konbergentzia uni-formea eta askotan errazagoa izaten da horren azterketa.
Oharra. Definizioak kontuan hartuz, argi dago fnn∈N uniformeki konbergenteabada, orduan, puntuz puntu konbergentea ere badela. Alderantzizkoa, oro har, ez dabetetzen. Badaude puntuz puntu konbergenteak diren funtzio-segidak, uniformekikonbergenteak ez direnak.
75
76 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
Definizioa. Izan bitez fn : Ω ⊂ C → C, n ∈ N guztietarako eta D ⊂ Ω. Esaten
dugu∞∑n=1
fn funtzio-seriea D multzoan puntuz puntu (uniformeki) konbergentea dela
baldin eta batura partzialen segida, Sn = f1 + · · ·+fn, D multzoan puntuz puntu(uniformeki) konbergentea bada. Sn segidaren limite puntuala S funtzioa baldin
bada, esaten dugu S seriearen batura dela eta S =∞∑n=1
fn idatzi.
Definizioa. Esaten dugu∞∑n=1
fn funtzio-seriea absolutuki puntuz puntu (uniformeki)
konbergentea dela baldin eta
∞∑n=1
|fn| puntuz puntu (uniformeki) konbergentea bada.
Konbergentzia absolutuaren analisia errazagoa da konbergentzia baino, gai po-sitiboko serie baten izaera aztertu behar delako. Serie horietarako analisi errealekoteknikak ezagunak dira (konparazioa eta konbergentzia-irizpideak).
5.1 Proposizioa.∞∑n=1
fn funtzio-seriea absolutuki puntuz puntu (uniformeki) kon-
bergentea bada, orduan puntuz puntu (uniformeki) konbergentea da.
5.2 Teorema (Weierstrassen M-testa). Izan bedi fnn∈N funtzio-segida eta dema-gun existitzen dela Mnn∈N zenbaki errealen segida bat, zeinetarako |fn(z)| ≤ Mn
den, z ∈ D guztietarako.∑Mn seriea konbergentea bada, orduan
∑fn absolutuki
eta uniformeki konbergentea da D-n.
5.3 Teorema. Izan bedi fnn∈N Ω-n definitutako funtzio-segida, fn jarraitua iza-nik, n ∈ N guztietarako. Izan bedi γ kurba bat Ω-n.
(i) fnu→ f Ω-n bada, orduan, f jarraitua da Ω-n.
(ii)
∞∑n=1
fn uniformeki konbergentea bada Ω-n, orduan S =
∞∑n=1
fn jarraitua da Ω-n.
(iii) fnu→ f γ-n bada, lim
n→∞
∫γfn(z)dz =
∫γf(z)dz.
5.2 Berretura-serieak
Funtzio-serieen artean, garrantzi handikoak dira berretura-serieak, hau da, se-riearen batura partzialak polinomioak direneko kasua.
Definizioa. Izan bitez z0 ∈ C eta an ∈ C, n ∈ N ∪ 0 guztietarako. Esaten dugu∞∑n=0
an(z−z0)n moduko funtzio-seriea z0 puntuan zentratutako berretura-seriea dela.
5.2. Berretura-serieak 77
Berretura-serieen izaera aztertuko dugu. Horretarako, gogora dezagun gai posi-tiboko serieetarako Cauchyren irizpidea.
Definizioa. Izan bedi ann∈N zenbaki errealen segida. an segidaren behe-limitea,lim infn→∞ an, honela definitzen da:
• baldin infk≥n
ak = −∞ bada, orduan, lim infn→∞
an = −∞;
• bestela, lim infn→∞
an = limn→∞
(infk≥n
ak)
= sup(
infk≥n
ak)
(+∞ izan daiteke).
Era berean, an segidaren goi-limitea, lim supn→∞ an, honela definitzen da:
• baldin supk≥n
ak = +∞ bada, orduan lim supn→∞
an = +∞;
• bestela, lim supn→∞
an = limn→∞
(supk≥n
ak)
= inf(supk≥n
ak)
(−∞ izan daiteke).
5.4 Proposizioa. Izan bedi ann∈N zenbaki errealen segida.
(i) ann∈N konbergentea bada, lim infn→∞
an = lim supn→∞
an = limn→∞
an.
(ii) ann∈N segidaren goi-limitea (behe-limitea) limite finitua edo infinitua dutenharen azpisegiden limiteen arteko handiena (txikiena) da.
5.5 Teorema (Cauchyren irizpidea edo erroaren irizpidea). Izan bitez∑an gai
positiboko seriea eta lim supn→∞
n√an = l.
(i) Baldin l < 1 bada, orduan,∑an konbergentea da.
(ii) Baldin l > 1 bada, orduan,∑an dibergentea da.
Gai positiboko seriea denez, l ∈ [0,+∞] da.
5.6 Teorema (Cauchy-Hadamard). Izan bitez z0 ∈ C, an ∈ C, n ∈ N ∪ 0 guztie-tarako eta Λ = lim sup
n→∞n√|an|. Orduan,
(i) 0 < Λ < ∞ baldin bada, R = 1/Λ izendatuz,∑an(z − z0)n absolutuki kon-
bergentea da |z − z0| < R diskoan; uniformeki konbergentea da |z − z0| ≤ ρdiskoan, ρ < R guztietarako; eta dibergentea da |z − z0| > R denean.
(ii) Λ = +∞ bada,∑an(z − z0)n dibergentea da z 6= z0 guztietarako.
(iii) Λ = 0 baldin bada,∑an(z − z0)n absolutuki konbergentea da C osoan eta
uniformeki konbergentea |z − z0| ≤ ρ diskoan, ρ > 0 edozein izanik.
Froga. Har dezagun∑|an(z−z0)n| gai positiboko seriea eta erabil dezagun Cauchy-
ren irizpidea.
lim supn→∞
n√|an(z − z0)n| = Λ|z − z0|.
78 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
(i) |z − z0| < R = 1/Λ bada, Λ|z − z0| < 1 da eta, Cauchyren irizpidearenarabera,
∑|an(z− z0)n| konbergentea da, hau da,
∑an(z− z0)n (absolutuki)
konbergentea da.
|z − z0| > R bada, orduan, Λ|z − z0| = lim supn→∞
n√|an(z − z0)n| > 1 denez,
infinitu n-tarako n√|an(z − z0)n| > 1; beraz, |an(z − z0)n| > 1 infinitu n-
tarako. Ondorioz, limn→∞
an(z − z0)n 6= 0 eta seriea dibergentea da.
Azkenik, |z − z0| ≤ ρ < R bada, |an(z − z0)n| ≤ |an|ρn eta∑|an|ρn konber-
gentea da lim supn→∞
n√|an|ρn = Λρ < 1 delako; beraz, Weierstrassen M-testaren
arabera,∑an(z − z0)n (absolutuki) uniformeki konbergentea da.
(ii) Λ = +∞ bada, z 6= z0 denean lim supn→∞
n√|an(z − z0)n| = +∞ eta, beraz,
limn→∞
an(z − z0)n 6= 0. Ondorioz,∑an(z − z0)n dibergentea da.
(iii) Λ = 0 bada, lim supn→∞
n√|an(z − z0)n = 0 < 1 da z ∈ C guztietarako, eta
Cauchyren irizpideak ziurtatzen digu∑an(z−z0)n (absolutuki) konbergentea
dela C osoan.
Gainera, ρ > 0 bada, |z − z0| ≤ ρ denean, |an(z − z0)n| ≤ |an|ρn da eta,∑|an|ρn konbergentea denez, berriro, Weierstrassen M-testaren bidez ziurta
dezakegu∑an(z−z0)n (absolutuki) uniformeki konbergentea dela |z−z0| ≤ ρ
zirkuluan.
Definizioa. Izan bitez∑an(z−z0)n berretura-seriea eta Λ = lim sup
n→∞n√|an|. Baldin
0 < Λ < +∞ bada, izan bedi R = 1/Λ. Esaten da R zenbakia∑an(z − z0)n
berretura-seriearen konbergentzia-erradioa dela eta z ∈ C : |z− z0| < R seriearenkonbergentzia-diskoa edo konbergentzia-zirkulua.
Λ = +∞ bada, seriea z0 puntuan soilik da konbergentea; esaten da konbergentzia-erradioa 0 dela eta ez dago konbergentzia-zirkulurik. Aldiz, Λ = 0 bada, serieakonbergentea da C osoan.
Oharra. limn→∞
|an+1||an|
existitzen bada, orduan limn→∞
|an+1||an|
= limn→∞
n√|an|.
Horrek kalkulua erraztu egin dezake batzuetan. Baina gerta daiteke ezkerraldekolimitea ez existitzea eta eskuinaldekoa, bai. Eta limn→∞
n√|an| ez bada existitzen
ere, lim supn→∞n√|an| beti existitzen da, finitua edo infinitua. Adibidez, an = 2
bada n bikoitia denean eta an = 1 bada n bakoitia denean, orduan
an+1
an=
1/2, n bikoitia denean,
2, n bakoitia denean.
Beraz, limn→∞
an+1
anez da existitzen, baina lim sup
n→∞n√an = 1.
5.2. Berretura-serieak 79
Adibideak.
•∞∑n=1
zn
nseriea konbergentea da |z| < 1 zirkuluan, zeren eta
lim supn→∞
n√|an| = lim
n→∞
1n√n
= 1.
•∞∑n=0
zn
n!konbergentea da plano konplexu osoan, zeren eta
lim supn→∞
n√|an| = lim
n→∞
∣∣∣an+1
an
∣∣∣ = limn→∞
1
(n+ 1)!1
n!
= limn→∞
1
n+ 1= 0.
•∞∑n=0
2nzn!. Kasu honetan am = 2n, m = n! denean, eta am = 0, bestela.
lim supn→∞
n√|an| = lim
n→∞n!√
2n = limn→∞
21
(n−1)! = 1.
Beraz, konbergentzia-erradioa R = 1 da.
Berretura-serie baten batugaiak polinomioak direnez, argi dago funtzio jarrai-tuak direla. Gainera, konbergentzia-zirkuluaren barruan geratzen den edozein zirku-lu itxitan konbergentzia uniformea da; beraz, berretura-serie baten batura jarraituada konbergentzia-zirkuluan, lehenago enuntziatu dugun teoremaren arabera. Ikusdezagun zer gertatzen den deribagarritasunarekin.
5.7 Teorema. Izan bitez∑∞
n=0 an(z−z0)n berretura-seriea, R, haren konbergentzia-erradioa, eta f funtzioa, haren batura konbergentzia-zirkuluan. Orduan,
(i)∑∞
n=1 nan(z − z0)n−1 berretura-seriearen konbergentzia-erradioa R da.
(ii) f ′(z) =∑∞
n=1 nan(z − z0)n−1, |z − z0| < R bada.
Are gehiago, arrazonamendu bera behin eta berriro aplikatuz, k ∈ N guztietarako,
f (k)(z) =
∞∑n=k
n(n− 1) . . . (n− k + 1)an(z − z0)n−k, |z − z0| < R denean.
Horren ondorioz, berretura-serie batek funtzio holomorfo bat definitzen du berekonbergentzia-zirkuluan. Seriearen gaiak banan-banan deribatuz gero lortzen denberretura-seriea konbergentea da zirkulu berean eta hasierako seriearen baturarenderibaturantz konbergitzen du. Gainera, batura infinitu bider deribagarria da.
80 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
5.8 Teorema. Izan bitez R > 0 eta f(z) =∑∞
n=0 an(z−z0)n, |z−z0| < R zirkuluan.Orduan,
an =f (n)(z0)
n!, n = 0, 1, 2 . . .
Ondorioz,∞∑n=0
an(z − z0)n =∞∑n=0
bn(z − z0)n bada |z − z0| < R zirkuluan, orduan,
an = bn, n guztietarako.
Teorema horren arabera, berretura-serie baten baturak seriearen koefizienteakmodu bakarrean definitzen ditu.
5.3 Taylorren serieak
5.9 Teorema (Taylorren teorema). Izan bedi f holomorfoa |z − z0| < R diskoan.Orduan,
f(z) =∞∑n=0
f (n)(z0)
n!(z − z0)n, |z − z0| < R denean.
Froga. Izan bedi z, non |z− z0| < R den. Har dezagun r < R, non |z− z0| < r den.Cauchyren formula integralaren arabera,
f(z) =1
2πi
∫|w−z0|=r
f(w)
w − zdw.
Serie geometrikoaren batura erabiliz,
1
w − z=
1
w − z0 + z0 − z=
1
(w − z0)
(1− z − z0
w − z0
) =
∞∑n=0
(z − z0)n
(w − z0)n+1.
Serie hori uniformeki konbergentea da |w − z0| = r zirkunferentzian, eta, goikoformulan sartuta, batukaria integraletik atera daiteke,
f(z) =1
2πi
∫|w−z0|=r
f(w)
∞∑n=0
(z − z0)n
(w − z0)n+1dw
=1
2πi
∞∑n=0
(z − z0)n∫|w−z0|=r
f(w)
(w − z0)n+1dw
=1
2πi
∞∑n=0
(z − z0)n2πi
n!f (n)(z0)
=
∞∑n=0
f (n)(z0)
n!(z − z0)n.
5.3. Taylorren serieak 81
Oharra. Teoremaren frogak Cauchyren formula deribatuetarako ematen du. Fro-garen azken urratsean seriearen koefizienteak idazteko erabili dugun arren, ez zenbeharrezkoa.
f(z) =1
2πi
∞∑n=0
(z − z0)n∫|w−z0|=r
f(w)
(w − z0)n+1dw
betetzen dela ikusi eta gero, horrek erakusten du f funtzioa berretura-serie batenbatura dela |z− z0| < R zirkuluan. Baina badakigu hori berretura-serie bakar batek
bete dezakeela eta seriearen koefizienteekf (n)(z0)
n!izan behar dutela. Ondorioz,
Cauchyren formula deribatuetarako ateratzen da.
Definizioa. Esaten da∞∑n=0
f (n)(z0)
n!(z − z0)n berretura-seriea f funtzioaren z0 pun-
tuko Taylorren seriea dela.
Definizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C eta z0 ∈ Ω. Esaten dugu f z0-n analitikoadela baldin eta existitzen bada
∑∞n=0 an(z − z0)n berretura-seriea, |z − z0| < r
moduko zirkulu batean konbergentea, r > 0 izanik, eta
f(z) =
∞∑n=0
an(z − z0)n, |z − z0| < r denean.
Taylorren teoremaren arabera, f holomorfoa bada z0-n, analitikoa da. Bainaalderantzizkoa ere egia da: funtzio analitikoak holomorfoak dira berretura-serieenbaturen propietateen arabera. Horregatik, funtzio konplexuetarako, holomorfo etaanalitiko termino baliokideak dira.
Adibideak.
• ez =∞∑n=0
zn
n!, ∀ z ∈ C.
• sin z =
∞∑n=0
(−1)nz2n+1
(2n+ 1)!, ∀ z ∈ C.
• cos z =
∞∑n=0
(−1)nz2n
(2n)!, ∀ z ∈ C.
• 1
1− z=∞∑n=0
zn, |z| < 1 denean.
• Log(1 + z) =∞∑n=1
(−1)n+1 zn
n, |z| < 1 denean.
82 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
5.10 Korolarioa. Izan bitez Ω ireki konexua eta f : Ω ⊂ C → C holomorfoa Ω-n. z0 ∈ Ω existitzen bada, non f (k)(z0) = 0 den k = 0, 1, . . . guztietarako, orduanf(z) = 0, z ∈ Ω guztietarako.
Oharra. Aurreko korolarioak dioena ez da betetzen R-n. Adibidez,
f(x) =
e−1/x2 , x 6= 0,
0, x = 0,
bada, f (k)(0) = 0, k = 0, 1, . . . guztietarako, baina f ez da funtzio nulua, hots,
f(x) 6=∞∑n=0
f (n)(0)
n!xn.
Adibide horrek erakusten digu funtzio erreal bat C∞ izan daitekeela, analitikoizan gabe.
5.11 Teorema. Izan bedi
∞∑n=0
an(z − z0)n berretura-seriea; R, haren konbergentzia-
erradioa, 0 < R <∞; eta f , haren batura konbergentzia-zirkuluan.
(i) |z − z0| = R zirkunferentzian badago gutxienez puntu bat, non f ez den holo-morfoa.
(ii) R = inf|z − z0| : f ez da holomorfoa z-n.
5.12 Teorema. Izan bitez f holomorfoa z0-n eta znn∈N zenbaki konplexuzko se-gida, zn 6= z0 izanik n ∈ N guztietarako eta lim
n→∞zn = z0. Baldin f(zn) = 0 bada,
n ≥ 1 guztietarako, orduan, f ≡ 0 da z0-ren ingurune batean.
Froga. Frogatuko dugu f (n)(z0) = 0 dela, n ∈ N guztietarako. Horretarako, indukziomatematikoaren printzipioa erabiliko dugu.
f jarraitua denez z0-n, f(z0) = limn→∞
f(zn) = 0. Orain, demagun f (j)(z0) = 0
dela j < n guztietarako. Orduan,
f(z) =∞∑m=n
f (m)(z0)
m!(z − z0)m = (z − z0)n
∞∑m=n
f (m)(z0)
m!(z − z0)m−n,
beraz,
f(z)
(z − z0)n=∞∑m=n
f (m)(z0)
m!(z − z0)m−n.
Bereziki, z = zk hartuz,
0 =f(zk)
(zk − z0)n=
∞∑m=n
f (m)(z0)
m!(zk − z0)m−n.
k ∞-rantz eramanez, seriearen gai guztiak 0-ra doaz, lehenengoa izan ezik, beraz,f (n)(z0) = 0.
5.4. Laurenten serieak 83
Oharra. Aurreko teoremaren ondorioz, honako hauek ere betetzen dira:
(i) Izan bedi f holomorfoa D ireki konexuan. D-ko puntu baterantz konbergitzenduen segida baten puntuetan f anulatzen bada, segidaren gaiak limitearendesberdinak izanik, f ≡ 0 da D-n.
(ii) Izan bitez f eta g holomorfoak D ireki konexuan. f(zn) = g(zn) bada znn∈Nsegida ez-konstanteko puntuetan eta lim
n→∞zn ∈ D bada, f eta g berdinak dira
D-ko puntu guztietan.
(iii) Izan bitez f eta g holomorfoak D ireki konexuan. f eta g berdinak badiraA ⊂ D multzoan eta A-k metatze-puntu bat badu D-n, f eta g berdinak diraD-ko puntu guztietan.
5.13 Korolarioa. Izan bedi f osoa eta ez-nulua.
(i) Multzo trinko batean, f -ren zero kopurua finitua da (beraz, multzo bornatuetanere bai);
(ii) f -ren zeroen multzoa finitua edo kontagarria da.
5.4 Laurenten serieak
5.14 Teorema. Izan bitez z0 ∈ C eta 0 ≤ r < R ≤ ∞. Izan bedi f holomorfoar < |z − z0| < R eraztunean. Orduan, r < |z − z0| < R bada,
f(z) =
∞∑n=−∞
cn(z − z0)n,
non
cn =1
2πi
∫|z−z0|=ρ
f(z)
(z − z0)n+1dz
den n ∈ Z guztietarako, ρ ∈ (r,R) edozein izanda.
Gainera, seriea absolutuki konbergentea da r < |z − z0| < R eraztunean, etauniformeki konbergentea da r1 ≤ |z − z0| ≤ R1 eraztunean, r < r1 < R1 < R bada.
Froga. Har ditzagun z eraztuneko puntua eta r′, R′, zeinetarako r < r′ < R′ < R etar′ < |z− z0| < R′ betetzen diren. Izan bedi γ bidea z-n zentraturiko zirkunferentziabat, orientazio positiboarekin hartuta, r′ < |w − z0| < R′ eraztunaren barrualdean.Cauchyren teorema orokortuagatik,∫
|w−z0|=R′
f(w)
w − zdw −
∫|w−z0|=r′
f(w)
w − zdw −
∫γ
f(w)
w − zdw = 0.
Cauchyren formula aplikatuz γ-ren gaineko integralean,
2πif(z) =
∫γ
f(w)
w − zdw =
∫|w−z0|=R′
f(w)
w − zdw −
∫|w−z0|=r′
f(w)
w − zdw.
84 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
Lehenengo integralean, Taylorren teoremaren frogan egin dugun bezala,
1
w − z=∞∑n=0
(z − z0)n
(w − z0)n+1
berdintza erabiliko dugu, serie hori uniformeki konbergentea baita |w− z0| = R′ zir-kunferentzian. Bigarren integralean, serie geometrikoa aldatuko dugu (uniformeki)konbergentea izan dadin |w − z0| = r′ zirkunferentzian, eta
1
w − z= − 1
z − z0 + z0 − w=
−1
(z − z0)
(1− w − z0
z − z0
) = −∞∑n=0
(w − z0)n
(z − z0)n+1
idatziko dugu. Integraletan ordezkatuz,
f(z) =1
2πi
∫|w−z0|=R′
f(w)
∞∑n=0
(z − z0)n
(w − z0)n+1dw
+1
2πi
∫|w−z0|=r′
f(w)∞∑n=0
(w − z0)n
(z − z0)n+1dw
=
∞∑n=0
( 1
2πi
∫|w−z0|=R′
f(w)
(w − z0)n+1dw)
(z − z0)n
+
−1∑m=−∞
(∫|w−z0|=r′
f(w)
(w − z0)m+1dw)
(z − z0)m,
non, azken urratsean, bigarren batukarian n+ 1 = −m aldaketa egin dugun.
Bestalde, f holomorfoa denez r < |w − z0| < R eraztunean, r′ eta R′ erradioe-tako zirkunferentzietan integratu beharrean, eraztunaren barruan dagoen edozeinzirkunferentziak balio du integratzeko, Cauchyren teoremaren arabera.
Definizioa. f holomorfoa bada r < |z−z0| < R eraztunean, f -ren Laurenten serieaeraztun horretan honako hau da:
f(z) =
∞∑n=−∞
cn(z − z0)n,
non, ρ ∈ (r,R) edozein izanda,
cn =1
2πi
∫|z−z0|=ρ
f(z)
(z − z0)n+1dz, ∀n ∈ Z.
Baldin eraztuna 0 < |z − z0| < R erakoa bada, funtzioa holomorfoa da z0-reningurune batean, baina agian ez z0-n bertan. Eraztun horretarako lortzen den Lau-renten serieak z0-ren inguruneko funtzioaren portaera aztertzeko balio du. Berre-
5.4. Laurenten serieak 85
tzaile negatiboak dituen
−1∑n=−∞
cn(z−z0)n parteari Laurenten seriearen parte nagusia
deritzo, eta
∞∑n=0
cn(z − z0)n Laurenten seriearen parte erregularra edo analitikoa da.
Oharra. Funtzio baten Laurenten seriezko garapena bakarra da eraztun batean,baina gerta daiteke funtzioa holomorfoa izatea puntu berean zentratutako zenbaiteraztunetan. Garapenak desberdinak izango dira eraztun batean edo bestean.
Adibideak.
(1) f(z) =1
z(1− z), z0 = 0.
f ez da holomorfoa 0 eta 1 puntuetan, beraz, holomorfoa da z0 = 0 puntuanzentraturiko bi eraztunetan: 0 < |z| < 1 eta 1 < |z|.
• 0 < |z| < 1 eraztunean,
1
z(1− z)=
1
z
1
1− z=
1
z
∞∑n=0
zn =
∞∑n=0
zn−1 =
∞∑n=−1
zn.
• |z| > 1 eraztunean,
1
z(1− z)=
1
z
1
1− z=
1
z
1
z1
z− 1
= − 1
z2
1
1− 1
z
=− 1
z2
∞∑n=0
(1
z
)n= −
∞∑n=0
z−n−2 = −−2∑
n=−∞zn.
(2) f(z) =1
(z − 1)(z − 2), z0 = 0.
f holomorfoa da jatorrian zentraturiko hiru eraztunetan: |z| < 1, 1 < |z| < 2eta 2 < |z|.
• |z| < 1 diskoan: f holomorfoa da z0 = 0 puntuan, beraz Laurenten serieaTaylorren seriea da kasu honetan.
1
(z − 1)(z − 2)=
1
z − 2− 1
z − 1= −1
2
1
1− z
2
+1
1− z
=− 1
2
∞∑n=0
(z2
)n+
∞∑n=0
zn =
∞∑n=0
(1− 1
2n+1
)zn.
86 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
• 1 < |z| < 2 eraztunean,
1
(z − 1)(z − 2)=
1
z − 2− 1
z − 1= −1
2
1
1− z
2
− 1
z
1
1− 1
z
=− 1
2
∞∑n=0
(z2
)n− 1
z
∞∑n=0
(1
z
)n= −
−1∑n=−∞
zn −∞∑n=0
zn
2n+1.
• |z| > 2 denean,
1
(z − 1)(z − 2)=
1
z − 2− 1
z − 1= −1
z
1
1− 2
z
− 1
z
1
1− 1
z
=1
z
∞∑n=0
(2
z
)n− 1
z
∞∑n=0
(1
z
)n=
∞∑n=0
2n
zn+1−∞∑n=0
1
zn+1
=−1∑
n=−∞2−n−1zn −
−1∑n=−∞
zn =−1∑
n=−∞(2−(n+1) − 1)zn.
z0 = 1 puntuan zentratutako eraztunak hartzen baditugu, bi aukera ditugu.
• 0 < |z − 1| < 1 eraztunean,
1
(z − 1)(z − 2)=
1
z − 1
−1
2− z= − 1
z − 1
1
1− (z − 1)
=− 1
z − 1
∞∑n=0
(z − 1)n = −∞∑
n=−1
(z − 1)n.
• |z − 1| > 1 bada,
1
(z − 1)(z − 2)=
1
z − 1
−1
2− z= − 1
z − 1
1
1− (z − 1)=
1
(z − 1)2
1
1− 1
z − 1
=1
(z − 1)2
∞∑n=0
( 1
z − 1
)n=
−2∑n=−∞
(z − 1)n.
(3) f(z) = e1/z2 , z0 = 0.
Kasu honetan, eraztun bakarra dugu, |z| > 0, hain zuzen ere.
e1/z2 =∞∑n=0
1
n!
( 1
z2
)n=
∞∑n=0
1
n!
1
z2n=
0∑n=−∞
1
(−n)!z2n.
(4) f(z) =cos z
z2, z0 = 0,
cos z
z2=
1
z2
∞∑n=0
(−1)nz2n
(2n)!=
∞∑n=−1
(−1)n+1 z2n
(2n+ 2)!, ∀ z 6= 0.
5.5. Puntu singularrak. Sailkapena 87
5.5 Puntu singularrak. Sailkapena
Definizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C eta z0 ∈ C. f holomorfoa baldin bada z0-n, esaten dugu z0 f -ren puntu erregularra dela. f ez bada holomorfoa z0-n, bainaz0-ren edozein ingurunetan baldin badaude puntuak non f holomorfoa den, orduan,esaten dugu z0 f -ren puntu singularra dela.
Definizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C eta z0 ∈ C f -ren puntu singularra. Esa-ten dugu z0 f -ren puntu singular isolatua dela baldin eta existitzen bada r > 0,zeinetarako f holomorfoa den 0 < |z − z0| < r eraztunean.
Adibideak.
• f(z) =1
sin(1/z). f -ren puntu singularrak 0 eta
1
kπpuntuak dira, k ∈ Z−0
izanik.
z0 = 0 ez da f -ren puntu singular isolatua, 0-n zentratutako edozein zirkulu-
tan1
kπmoduko zenbakiak daudelako. Aldiz, zk =
1
kπf -ren puntu singular
isolatua da k ∈ Z−0 guztietarako: f holomorfoa da |z− zk| <1
|k|(|k|+ 1)πeraztunean.
• f(z) = Log z logaritmoaren adar nagusia bada C − (−∞, 0] multzoan, harenpuntu singularrak zenbaki erreal ez-positiboak dira, eta ez dira isolatuak: x ∈(−∞, 0] bada, x-n zentratutako zirkulu guztietan infinitu zenbaki negatibodaude.
Definizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C eta z0 ∈ C f -ren puntu singular isolatua.Har dezagun r > 0 zeinetarako f holomorfoa den 0 < |z − z0| < r eraztunean. Izanbedi
f(z) =∞∑
n=−∞an(z − z0)n,
f -ren Laurenten seriea eraztun horretan.
(i) Esaten da z0 f -ren puntu singular gaindigarria edo ekidingarria dela baldinan = 0 bada n < 0 guztietarako, hau da, Laurenten seriearen parte singularranulua bada.
(ii) Esaten da z0 f -ren m ordenako poloa dela baldin a−m 6= 0 bada eta an = 0,n < −m guztietarako, hau da, Laurenten seriearen parte singularrean batugaikopuru finitu bat badago. m = 1 bada, esaten dugu z0 f -ren polo sinplea dela.
(iii) Esaten dugu z0 f -ren puntu singular esentziala dela baldin eta m ∈ N guztie-tarako, existitzen bada n < −m non an 6= 0 den, hau da, Laurenten seriearenparte nagusian infinitu batugai ez-nulu baldin badaude.
88 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
Adibideak.
• f(z) =sin z
z. z0 = 0 f -ren puntu singular gaindigarria da, zeren eta isolatua
baita eta, gainera,
sin z
z=
1
z
∞∑n=0
(−1)nz2n+1
(2n+ 1)!=∞∑n=0
(−1)nz2n
(2n+ 1)!, |z| > 0 denean.
• f(z) =1
sin z. zk = kπ puntu singular isolatua da k ∈ Z guztietarako.
Azter dezagun z0 = 0 puntua.
1
sin z=
1
z − z3
3!+z5
5!− z7
7!+ . . .
=1
z
1
1−(z2
3!− z4
5!+z6
7!− . . .
)=|z
(1 +
(z2
3!− z4
5!+ . . .
)+(z2
3!− z4
5!+ . . .
)2+ . . .
)=
1
z+z
6+ . . . ;
beraz, z0 = 0 f -ren 1 ordenako poloa edo polo sinplea da.
• f(z) = e1/z. f -ren puntu singular bakarra z0 = 0 da eta, ondorioz, isolatua.
e1/z =∞∑n=0
1
n!
(1
z
)n=⇒ z0 = 0 puntu singular esentziala.
5.15 Teorema (Puntu singular gaindigarrien karakterizazioa). Izan bedi z0 f -renpuntu singular isolatua. Baliokideak dira:
(i) z0 f -ren puntu singular gaindigarria da.
(ii) limz→z0
f(z) ∈ C.
(iii) f bornatua da 0 < |z − z0| < r1 erako eraztun batean.
Froga. z0 f -ren puntu singular isolatua denez, existitzen da r > 0, zeinetarako f
holomorfoa den 0 < |z − z0| < r eraztunean. Izan bedi∞∑
n=−∞an(z − z0)n f -ren
Laurenten seriea eraztun horretan.
(i) ⇒ (ii) Demagun z0 f -ren puntu singular gaindigarria dela, hau da, f -renLaurenten seriearen parte singularra nulua dela,
f(z) =
∞∑n=0
an(z − z0)n = a0 + a1(z − z0) + a2(z − z0)2 + . . . , 0 < |z − z0| < r.
5.5. Puntu singularrak. Sailkapena 89
Orduan,limz→z0
f(z) = a0 ∈ C.
(ii)⇒ (iii) Demagun orain limz→z0
f(z) ∈ C dela. Limitea existitzen denez, funtzioa
bornatua da z0-ren ingurune batean.
(iii) ⇒ (i) Demagun f bornatua dela 0 < |z − z0| < r1 eraztunean, hau da,existitzen dela M > 0, zeinetarako |f(z)| ≤ M den, 0 < |z − z0| < r1 bada.Dakigunez, f -ren Laurenten seriea f(z) =
∑∞n=−∞ an(z− z0)n bada 0 < |z− z0| < r
eraztunean,
an =1
2πi
∫|z−z0|=ρ
f(z)
(z − z0)n+1dz,
ρ ∈ (0, r) edozein izanik. Orduan,
|an| =1
2π
∣∣∣∣∣∫|z−z0|=ρ
f(z)
(z − z0)n+1dz
∣∣∣∣∣ ≤ 1
2π
M
ρn+12πρ =
M
ρn.
n < 0 denean, limρ→0
M
ρn= lim
ρ→0Mρ−n = 0 denez, an = 0 da n < 0 guztietarako, hots,
z0 puntu singular gaindigarria da.
Puntu singularra gaindigarria bada, defini dezagun
g(z) =
f(z), 0 < |z − z0| < r bada,
limz→z0
f(z), z = z0 bada.
Orduan, g holomorfoa da z0-n.
Definizioa. z0 ∈ C g funtzio holomorfoaren zeroa da g(z0) = 0 bada. g ez badanulua z0-ren ingurune batean, z0-n nulua ez den g-ren deribatu bat existitzen da.Baldin g(k)(z0) = 0 bada, k = 0, 1, . . . ,m − 1 balioetarako, eta g(m)(z0) 6= 0 bada,orduan, esaten da z0 g-ren m ordenako zeroa dela.
Baldin g eta haren ordena guztietako deribatuak anulatzen badira z0 puntuan,ikusi dugu g funtzioa z0-ren ingurune batean anulatzen dela. Horregatik, g ez badanulua z0-ren ingurune batean, anulatzen ez den lehen deribatu bat egongo da etazeroaren ordena ondo definituta dago.
Funtzioak m ordenako zeroa badu z0-n, haren Taylorren seriearen lehen gai ez-nulua (z − z0)m-ri dagokiona da. Gainera, g(z) = (z − z0)mg(z) idatz daiteke, nong holomorfoa den eta g(z0) 6= 0.
5.16 Teorema (Poloen karakterizazioa). Izan bedi z0 f -ren puntu singular isolatua.Baliokideak dira:
(i) z0 f -ren m ordenako poloa da.
90 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
(ii) limz→z0
(z − z0)mf(z) ∈ C− 0.
(iii) Existitzen dira r > 0 eta g holomorfoa |z−z0| < r diskoan, zeinetarako g(z0) 6=
0 eta f(z) =g(z)
(z − z0)mden, 0 < |z − z0| < r denean.
(iv) 1/f funtzioak m ordenako zeroa du z0 puntuan (singularitatea gainditu etagero).
Froga. z0 f -ren puntu singular isolatua denez, existitzen da r > 0, zeinetarako f
holomorfoa den 0 < |z − z0| < r eraztunean. Izan bedi f(z) =∞∑
n=−∞an(z − z0)n
f -ren Laurenten seriea 0 < |z − z0| < r eraztunean.
(i) ⇒ (ii) Lehenengo eta behin, demagun z0 f -ren m ordenako poloa dela. Or-duan,
f(z) =∞∑
n=−man(z − z0)n =
a−m(z − z0)m
+a−m+1
(z − z0)m−1+ . . . , 0 < |z − z0| < r,
a−m 6= 0 izanik. Beraz,
limz→z0
(z − z0)mf(z) = limz→z0
(a−m + a−m+1(z − z0) + . . .
)= a−m ∈ C− 0.
(ii)⇒ (iii) Defini dezagun g(z) = (z− z0)mf(z), z 6= z0-rako. Hipotesiz, limz→z0
g(z) =
l ∈ C − 0 dugu. Orduan, z0 puntu singular gaindigarria da g-rako eta, g(z0) = ldefinituz, funtzio holomorfoa da z0-n. Orduan, (iii) betetzen da.
(iii) ⇒ (iv) g z0-n holomorfoa denez, eta g(z0) 6= 0, 1/g z0-n holomorfoa da.1/f(z) = (z − z0)m(1/g(z)) denez, bistan da (iv) betetzen dela.
(iv) ⇒ (iii) Demagun z0 1/f funtzioaren m ordenako zeroa dela. Horrek esan
nahi du1
f(z)= (z − z0)mh(z) dela, non h holomorfoa den z0-ren ingurune batean
eta h(z0) 6= 0. Orduan, g = 1/h hartuz, (iii) betetzen da.
(iii) ⇒ (i) g-ren Taylorren seriea hartuz, bistan da f -ren Laurenten seriea
f(z) =g(z)
(z − z0)m=
1
(z − z0)m
∞∑n=0
bn(z − z0)n =b0
(z − z0)m+
b1(z − z0)m−1
+ . . .
dela. Beraz, z0 f -ren m ordenako poloa da.
Hortik, ordena adierazten ez duen poloen karakterizazio bat ondorioztatzen da.
5.17 Korolarioa. Izan bedi z0 f -ren puntu singular isolatua. z0 poloa da baldin etasoilik baldin limz→z0 f(z) =∞ bada.
5.5. Puntu singularrak. Sailkapena 91
Puntu singular gaindigarrien eta poloen karakterizazioak kontuan hartuta, ho-nako teorema hau berehalakoa da.
5.18 Teorema (Puntu singular esentzialen karakterizazioa). Izan bedi z0 f -ren pun-tu singular isolatua. z0 f -ren puntu singular esentziala da baldin eta soilik baldinlimz→z0
f(z) existitzen ez bada (ez da zenbaki konplexua, ez eta ∞ ere).
Adibideak.
• f(z) =sin z
z. Funtzio honen puntu singular bakarra z0 = 0 da eta gaindigarria
da, zeren eta
limz→0
sin z
z= 1.
• f(z) =1
sin z. Ikusi dugu f -ren puntu singular isolatuak zk = kπ modukoak
direla, k ∈ Z izanik. g(z) =1
f(z)definituz, g(z) = sin z da eta
g(zk) = 0, g′(zk) = cos zk = (−1)k 6= 0.
Beraz, zk = kπ polo sinplea da k ∈ Z guztietarako.
• f(z) = e1/z funtzioaren puntu singular bakarra z0 = 0 da. limz→0
e1/z existitzen
ez denez, z0 = 0 puntu singular esentziala da.
Definizioa. Izan bedi f : Ω ⊂ C→ C. f -ren puntu singular ez-gaindigarriak poloakbaldin badira, esaten da f meromorfoa dela. Hau da, f meromorfoa da puntusingular guztiak isolatuak badira eta puntu singular esentzialik ez badago.
Adibidez, funtzio arrazionalak meromorfoak dira.
5.19 Teorema (Sojotski-Weierstrass-Cassoratiren teorema). Izan bedi z0 f -ren pun-tu singular esentziala. f holomorfoa bada 0 < |z − z0| < r eraztunean, orduan,δ ∈ (0, r) guztietarako, f(z : 0 < |z − z0| < δ) dentsoa da C-n, hau da, A ∈C ∪ ∞ guztietarako existitzen da znn∈N zenbaki konplexuen segida bat, zeineta-rako lim
n→∞zn = z0 eta lim
n→∞f(zn) = A betetzen diren.
Froga. Hasteko, har dezagun A =∞. f ez dago bornatuta 0 < |z − z0| < δ/n eraz-tunean; bestela, z0 gaindigarria izango litzateke. Orduan, existitzen da zn eraztunhorretan, zeinetarako |f(zn)| > n den. Beraz, zn segidak betetzen du eskatutakoa.
Izan bedi orain A ∈ C. Existitzen bada segida bat, zn, z0-rantz konbergenteaeta f(zn) = A betetzen duena, badugu behar duguna. Existitzen ez bada, f(z) 6= Ada 0 < |z − z0| < δ′ eraztunean (δ′ ≤ δ) eta
ϕ(z) =1
f(z)−A
92 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
holomorfoa da eraztun horretan. z0 ϕ-ren puntu singular esentziala da. Ezin da izanez gaindigarria, ez poloa, zeren, kasu horietan, limz→z0 ϕ(z) existituko bailitzatekeC ∪ ∞-n eta, ondorioz, limz→z0 f(z) ere. Baina hori ezinezkoa da z0 f -ren puntusingular esentziala delako. Froga honen lehen partean ikusi dugunaren arabera,zn segida z0-rantz konbergentea existitzen da, zeinetarako limn→∞ ϕ(zn) = ∞den. Hortaz, limn→∞ f(zn) = A izango da segida horretarako.
5.20 Teorema (Picarden teorema). Izan bitez f : Ω ⊂ C → C eta z0 f -ren pun-tu singular esentziala. Orduan, A ∈ C guztietarako, salbu agian puntu baterako(salbuespen-puntua izenaz ezagutzen dena), existitzen da zn segida, zeinetarakolimn→∞
zn = z0 den eta f(zn) = A, n ∈ N guztietarako.
Alegia, f(z : 0 < |z − z0| < ε) multzoa edo C osoa da edo puntu bakar bat faltazaio C osoa izateko.
Adibidea. f(z) = e−1/z2 funtzioak puntu singularra du z0 = 0 puntuan. Puntusingular esentziala da, eta funtzioaren Laurenten seriezko garapena C−0multzoanhonako hau da:
e−1/z2 =
∞∑n=0
1
n!
(− 1
z2
)n=
∞∑n=0
(−1)n1
n!
1
z2n, |z| > 0 bada.
Izan bedi A ∈ C.
• A = 0 baldin bada, ez da existitzen z ∈ C non f(z) = A den, beraz A = 0salbuespen-puntua da.
• A 6= 0 bada, e−1/z2 = A ekuazioak zn =i√
ln |A|+ i(ArgA+ 2πn)soluzioak
ditu eta, limn→∞ zn = 0 denez, edozein ε > 0 emanda, beti daude |zn| < εbetetzen duten balioak.
5.6 Puntu singularra ∞-n
Baldin f funtzioa holomorfoa bada |z| > R erako eraztun batean, ∞ puntusingular isolatutzat har daiteke.
Defini dezagun ϕ(z) = f(1/z). Orduan, ϕ holomorfoa da 0 < |z| < 1/R eraz-tunean eta 0 puntu singular isolatua da ϕ-rako. ϕ-ren puntu singulartzat 0-k duenizaera (gaindigarria, poloa, esentziala) hartzen da f -ren ∞ puntu singularrerako.
Aurretik ikusi ditugun karakterizazioak kontuan hartuta, hau esan dezakegu:
(i) ∞ gaindigarria da, limz→∞ f(z) existitzen bada C-n.
(ii) ∞ poloa da, limz→∞ f(z) =∞ bada. Poloaren ordena m da,
limz→∞
f(z)
zm−1=∞ eta lim
z→∞
f(z)
zm= cm ∈ C \ 0
badira.
5.6. Puntu singularra ∞-n 93
(iii) ∞ esentziala da, limz→∞ f(z) ez bada existitzen C-n.
Adibideak.
• P (z) m mailako polinomioa bada, ∞ m ordenako poloa da P -rako.
• f(z) =P (z)
Q(z)funtzio arrazionalerako, ∞ poloa da P -ren maila Q-ren maila
baino handiagoa bada; bestela, puntu singular gaindigarria da.
• ∞ puntu singular esentziala da ez-rako.
94 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
5.7 Ariketak
1. Aurki ezazu serie hauen konbergentzia-erradioa:
(i)
∞∑n=0
nnzn (ii)
∞∑n=0
zn!
(iii)
∞∑n=0
(cos in) zn (iv)
∞∑n=0
(n!)2
(2n)!zn
(v)∞∑n=0
4n(−1)nzn (vi)∞∑n=2
(lnn)2zn
Em.: (i) 0, (iI) 1, (iii) 1/e, (iv) 4, (v) 1/4, (vi) 1.
2. Aurki ezazu∑
n anzn seriearen konbergentzia-erradioa, an = n2 bada, n bikoi-
tirako, eta an = 2n, n bakoitirako.
Em.: 1/2.
3. Kalkula itzazu sinh z eta cosh z funtzioen z = 0 puntuan zentratutako berretura-serieak.
Em.: sinh z =∞∑n=0
z2n+1
(2n+ 1)!; cosh z =
∞∑n=0
z2n
(2n)!.
4. Gara itzazu funtzio hauek z = 0 puntuan zentratutako berretura-serieetan:
(i) f(z) =2
(1− z)3. Em.: f(z) =
∞∑n=0
(n+ 2)(n+ 1)zn, |z| < 1.
(ii) f(z) = Log(1 + z). Em.: f(z) =∞∑n=1
(−1)n+1 zn
n, |z| < 1.
(iii) f(z) = Arctan z. Em.: f(z) =
∞∑n=0
(−1)nz2n+1
2n+ 1, |z| < 1.
(iv) f(z) =z + 1
z2 + 4z − 5. Em.: f(z) =
∞∑n=0
((−1)n
2
3 · 5n+1− 1
3
)zn, |z| < 1.
5. Gara itzazu jarraian ematen diren funtzioak z = z0 puntuan zentratutakoTaylorren serieetan eta esan ezazu zein den zirkulurik handiena non seriearenbidezko adierazpena baliozkoa den:
(i) f(z) =1
1− z, z0 = −1. Em.: f(z) =
∞∑n=0
(z + 1)n
2n+1, |z + 1| < 2.
(ii) f(z) = cos z, z0 =π
4.
Em.: f(z) =1√2
∞∑n=0
(−1)n((z − π
4 )2n
(2n)!−
(z − π4 )2n+1
(2n+ 1)!
), z ∈ C.
5.7. Ariketak 95
(iii) f(z) = ez, z0 = 1/2. Em.: f(z) =√e∞∑n=0
(z − 1/2)n
n!, z ∈ C.
6. Idatz ezazu Log(2 − z) funtzioaren Taylorren seriea jatorrian, deribatuarenaerabiliz, eta eman ezazu konbergentzia-erradioa.
Em.: Log(2− z) = ln 2−∞∑n=1
zn
n2n, R = 2.
7. Erabil itzazu berretura-serieak honako limite hauek kalkulatzeko:
(i) limz→1
Log z
z − 1. Em. 1.
(ii) limz→0
eαz − 1
z, α ∈ C. Em. α.
8. L’Hopitalen erregela. Izan bitez f eta g holomorfoak z0-n eta f(z0) = g(z0) =0. Baldin g′(z0) 6= 0 bada, froga ezazu
limz→z0
f(z)
g(z)=f ′(z0)
g′(z0).
9. Izan bedi α erreal positiboa. Defini dezagun(α
n
)=α(α− 1)...(α− n+ 1)
n!n = 1, 2...
(α
0
)= 1.
Froga ezazu∞∑n=0
(α
n
)zn berretura-seriearen konbergentzia-erradioa 1 dela. Izan
bedi f(z) serie horren batura konbergentzia-zirkuluan. Froga ezazu
(1 + z)f ′(z) = αf(z)
betetzen dela eta aurki ezazu f(z).
Em. f(z) = (1 + z)α.
10. Idatz ezazu z4-ren koefizientea f(z) = (1 + sin2z)1/3 funtzioaren Taylorrenserierako z0 = 0 puntuan, aurreko ariketako emaitza erabiliz.
Em. −2/9.
11. Fibonacciren segida honela definitzen da:
F0 = 1, F1 = 1, Fn = Fn−1 + Fn−2 (n ≥ 2).
Idatz dezagun
Az + 1
Bz2 + Cz + 1=
∞∑n=0
Fnzn,
jatorriaren ingurune batean.
96 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
(i) Aurki itzazu A, B eta C.
(ii) Ezkerreko atala frakzio sinpletan deskonposatuz eta serie geometrikoaerabiliz, eman ezazu Fn-rako formula bat.
(iii) Non da konbergentea seriea?
12. Gara ezazu f(z) = (z3 − z)−1 funtzioa Laurenten serie modura eraztun haue-tan:
(i) 0 < |z| < 1 Em.: −∑∞
n=−1 z2n+1.
(ii) 1 < |z| Em.:∑−1
n=−∞ z2n−1.
(iii) 0 < |z − 1| < 1 Em.:∑∞
n=−1(−1)n( 1
2n+2− 1)(z − 1)n.
(iv) 1 < |z − 1| < 2 Em.:∑−2
n=−∞(−1)n(z − 1)n +∑∞
n=−1(−1)n(z − 1)n
2n+2.
13. Gara itzazu funtzio hauek z0 = 0 puntuan zentratutako Laurenten serie mo-dura:
(i) f(z) =sin z
z2. Em.:
∞∑n=0
(−1)nz2n−1
(2n+ 1)!.
(ii) f(z) =sin2 z
z. Em.:
1
2
∞∑n=0
(−1)n+122n z2n−1
(2n)!.
(iii) f(z) = ze1z . Em.:
1∑n=−∞
zn
(1− n)!.
(iv) f(z) = sin z + sin1
z. Em.:
0∑n=−∞
(−1)−nz2n−1
(1− 2n)!+
∞∑n=0
(−1)nz2n+1
(2n+ 1)!.
14. Idatz itzazu honako funtzio hauen Laurenten serieen parte nagusia z = 0puntuan:
(i)Log(1 + z2)
sin z − z + z3/6. Em.:
120
z3− 400
7z.
(ii)1
z5Log
sin z
z. Em.: − 1
6z3− 1
180z.
15. Azter ezazu zer motatako puntu singularra den z = 0 funtzio hauetan:
(i)Log(1 + z)− z
zm(m ≥ 1).
Em.: m = 1, 2: gaindigarria; m ≥ 3: m− 2 ordenako poloa.
(ii) z2 sin1
z. Em.: esentziala.
(iii)1
ez − 1. Em.: polo simplea.
5.7. Ariketak 97
(iv)1
Log(1 + z2)− z2. Em.: 4 ordenako poloa.
16. Sailka itzazu funtzio hauen puntu singular isolatuak:
(i) f(z) =z
z3 + z. Em.: 0 gaindigarria, ±i polo sinpleak.
(ii) f(z) =ez
1 + z2. Em.: ±i polo sinpleak.
(iii) f(z) = ez−1z . Em.: 0 esentziala.
(iv) f(z) =1
z2+ sin
1
z. Em.: 0 esentziala.
(v) f(z) = etan 1/z. Em.:2
(2k + 1)πesentziala, ∀ k ∈ Z.
(vi) f(z) =e1/z − 1
ez − 1. Em.: 0 esentziala, 2kπi polo sinplea, ∀ k ∈ Z− 0.
(vii) f(z) =1
ez − 1− 1
z. Em.: 0 gaindigarria, 2kπi polo sinplea ∀ k ∈ Z−0.
(viii) f(z) =ez − 1
z2(z − 1). Em.: 0, 1 polo sinpleak.
(ix) f(z) =1− ez
1 + ez. Em.: (2k + 1)πi polo sinplea, ∀ k ∈ Z.
(x) f(z) = sin( 1
sin(1/z)
). Em.:
1
kπesentziala ∀ k ∈ Z− 0.
(xi) f(z) =1
1− sin z. Em.: π/2 + 2kπ 2 ordenako poloa, ∀ k ∈ Z.
(xii)z5
(z3 + 8)2. Em.: −2, 1± i
√3 2 ordenako poloak.
(xiii)z(z − π)2
(sin z)2. Em.: 0 p. sinplea; π gaind.; kπ 2 ordenako p.
(k ∈ Z− 0, 1).
(xiv)1
z3(2− cos z). Em.: 0 3 ordenako p.; 2kπ − i ln(2±
√3) p. sinplea;
∀k ∈ Z.
(xv)1
z3(1− cos z). Em.: 0 5 ordenako poloa; 2kπ 2 ordenako poloa.
17. Froga ezazu tan z funtzioaren puntu singular guztiak poloak direla. Idatz ezazupuntu horietan Laurenten seriearen parte nagusia.
Em.: − 1
z − zk, zk =
2k + 1
2π, k ∈ Z.
98 5. Taylorren eta Laurenten serieak. Puntu singularrak
18. Aurki ezazu serie hauen konbergentzia-erradioa:
(i)
∞∑n=0
n2
2nzn (ii)
∞∑n=1
(n!)2
(2n)!zn (iii)
∞∑n=0
4(−1)nn zn
(iv)
∞∑n=0
2n zn! (v)
∞∑n=1
(−1)n−1z2n−1
(2n− 1)!(vi)
∞∑n=1
n! zn
(vii)∞∑n=0
zn
1 + (1 + i)n(viii)
∞∑n=1
(−1)n
n2zn(n+1) (ix)
∞∑n=1
n!zn2
19. Eman itzazu funtzio hauen Taylorren serieak (z − 1)-en berreturetan:
(i)2z + 3
z + 1; (ii)
2z + 3
(z + 1)2; (iii) Log(1 + z).
20. Aurki itzazu z = 0 puntuan zentratutako Taylorren garapenen lehenengo laukoefizienteak funtzio hauetarako:
f(z) = ez sin z, g(z) =sin z
cos z.
21. Aurki itzazu Laurenten serie hauen konbergentzia-eraztunak:
(i)∞∑
n=−∞
zn
n2 + 1; (ii)
∞∑n=−∞
2nzn; (iii)∞∑n=1
(zn
n2+
n2
(2z)n
).
22. Eman itzazu funtzio hauen Laurenten garapenak z0 = 1 puntuan zentraturikoeraztunetan:
(i)1
z(z − 3)2; (ii)
z2 − 1
z2 + 1.
23. Eman itzazu f(z) =1
z(z2 − 1)funtzioaren Laurenten garapenak 0 < |z−1| < 1
eta 1 < |z − 1| < 2 eraztunetan.
24. Eman ezazu f(z) =1
(z2 − 1)2funtzioaren Laurenten garapena 0 < |z − 1| < 2
eraztunean.
5.7. Ariketak 99
25. Aurki ezazu honako funtzio hauetarako z0 puntuaren ingurune batean konber-gentea den Laurenten seriearen parte singularra:
(i)z
(z + 2)2, z0 = −2.
(ii)z − 1
sin2 z, z0 = 0.
(iii)eiz
z2 + b2, z0 = bi, b > 0 izanik.
26. Sailka itzazu funtzio hauen puntu singularrak (∞ ere):
(i)1− cos z
z2(ii)
z2 − 1
z3 + 1(iii) z2 cos
π
z
(iv)1
(z2 + 1)2(v)
sin(z2)
z3(2− cos z)(vi)
z
tan z
(vii) tanπz (viii)z
ez + 1(ix)
1
z3(1− cos z)
(x)(z − 1)(z − 2)3
sin3 (πz)(xi)
z − 2πi
ez − 1+
2πi
z(xii)
z8
(z − 1)4+ z2 sin
1
z + 1
27. Izan bedi
f(z) =1
z2 sinh z.
(i) Aurki eta sailka itzazu f -ren puntu singularrak.
(ii) Eman ezazu f -ren Laurenten seriearen parte singularra z-ren berreture-tan, 0 < |z| < R moduko eraztun batean. Zein da R erradioaren balioa?
28. Aurki ezazu f(0) = 0, f ′(0) = i baldintzak eta f ′′(z) + i2f(z) = 0 ekuaziodiferentziala betetzen dituen funtzioaren seriezko garapena z0 = 0 puntuareningurune batean. Zein da f funtzioa?
29. Izan bedi f(z) =ez + 1
ez − 1.
(i) Aurki itzazu f funtzioaren z1 = 2πi eta z2 = −4πi puntuen ingurukoLaurenten serieen parte nagusiak.
(ii) Zein da z2 puntuaren inguruko seriearen konbergentzia-erradioa?
(iii) Kalkula itzazu z3 = 0 puntuaren inguruko Laurenten seriearen parteholomorfoaren lehenengo hiru gaiak.
(iv) Sailka itzazu f -ren puntu singularrak.
6. Gaia
Hondarrak eta haien erabilerak
6.1 Hondarren teorema
Definizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C → C funtzio bat, z0 ∈ C f funtzioaren puntu
singular isolatua eta
∞∑n=−∞
cn(z − z0)n f -ren Laurenten seriea 0 < |z − z0| < r
eraztunean, r > 0 izanik. Esaten da c−1 koefizientea f funtzioaren z0 puntukohondarra dela. c−1 = Res
z=z0f(z) edo c−1 = Res (f, z0) idatziko dugu.
Laurenten seriearen koefizienteen formularen arabera,
Resz=z0
f(z) =1
2πi
∫|z−z0|=ρ
f(z) dz, 0 < ρ < r izanik.
Hondarrak integralaren balioa ematen duelako izango da garrantzitsua eta erabilga-rria.
6.1 Teorema (Hondarren teorema). Izan bitez Ω ⊂ C eta f funtzio holomorfoaΩ-n, multzo finitu bateko puntuetan izan ezik. Izan bedi γ f-ren puntu singularre-tatik pasatzen ez den bide itxi bat Ω-n, orientazio positiboarekin. γ-ren barrualdeangeratzen diren puntu singularrak z1, . . . , zm baldin badira, orduan,∫
γf(z) dz = 2πi
m∑j=1
Resz=zj
f(z).
Froga. Har ditzagun |z − zi| = ρi zirkunferentziak, non ρi erradioak aukeratzendiren zirkunferentzia guztien barruko aldeak binaka disjuntuak izan daitezen eta de-nak γ-ren barrualdean gera daitezen. Cauchy-Goursaten teorema integrala (bertsioorokortua) aplikatuz, ∫
γf(z) dz =
m∑i=1
∫|z−zi|=ρi
f(z) dz.
Hondarraren definizioaren ondorioz, teoremaren berdintza dugu.
101
102 6. Hondarrak eta haien erabilerak
Oharra. Kurbaren barruko puntu singularrak kopuru finituan daudenez, isolatuakdira ezinbestean. Teoremaren enuntziatuan f -k infinitu puntu singular izatea onardezakegu, baina ondorioak bakarrik balioko du kurbaren barrualdeko puntu singu-larren multzoa finitua bada.
6.2 Hondarrak kalkulatzeko metodoak
6.2.1 Definizioa erabili
Ikusi dugunaren arabera, f -ren Laurenten seriea 0 < |z − z0| < r eraztunean,∞∑
n=−∞cn(z − z0)n bada,
Resz=z0
f(z) = c−1.
Adibidea. f(z) =1
sin z − zfuntzioaren z0 = 0 puntuko hondarra kalkulatuko dugu.
z0 = 0 f -ren 3 ordenako poloa da, beraz,
1
sin z − z=c−3
z3+c−2
z2+c−1
z+ c0 + c1z + . . .
Orduan,
1 =(c−3
z3+c−2
z2+c−1
z+ c0 + c1z + . . .
)(sin z − z)
=(c−3
z3+c−2
z2+c−1
z+ c0 + c1z + . . .
)(−z
3
3!+z5
5!− z7
7!+ . . .
).
Orain, z-ren berreturen koefizienteak berdinduz,
(z0) 1 = −a−3
3!=⇒ a−3 = −3! = −6.
(z1) 0 = −a−2
3!=⇒ a−2 = 0.
(z2) 0 =a−3
5!− a−1
3!=⇒ a−1 =
3!a−3
5!= − 6
20= − 3
10= Res
z=0
1
sin z − z.
6.2.2 m ordenako poloetako hondarra
z0 f -ren m ordenako poloa baldin bada, orduan,
f(z) =c−m
(z − z0)m+
c−m+1
(z − z0)m−1+ · · ·+ c−1
z − z0+ c0 + c1(z − z0) + . . .
Polo sinplea. Polo sinplea badugu, Laurenten seriearen parte nagusiak gaibakarra izango du, c−1(z − z0)−1. Orduan, berehala ikusten da berdintza hau:
Resz=z0
f(z) = c−1 = limz→z0
(z − z0)f(z).
6.2. Hondarrak kalkulatzeko metodoak 103
Kasu orokorra. Poloaren ordena m bada, (z − z0)m-rekin biderkatuz,
(z − z0)mf(z) = c−m + c−m+1(z − z0) + · · ·+ c−1(z − z0)m−1 + c0(z − z0)m + . . .
Orduan (z − z0)mf(z) funtzioak puntu singular gaindigarria du z0 puntuan, eta es-kuin ataleko berretura-seriea g funtzio holomorfo baten Taylorren seriea da. Bilatzenari garen c−1 koefizientea (z − z0)m−1 monomioari dagokionez, g(m−1)(z0)/(m− 1)!da, edo f -ren arabera emanda,
Resz=z0
f(z) =1
(m− 1)!limz→z0
dm−1
dzm−1
((z − z0)mf(z)
).
Adibidea. f(z) =1
z2 + 1funtzioaren z0 = i eta z0 = −i polo sinpleetako hondarrak
kalkulatuko ditugu.
Resz=i
1
z2 + 1= limz→i
(z − i) 1
z2 + 1= lim
z=i
1
z + i=
1
2i= − i
2,
Resz=−i
1
z2 + 1= limz→−i
(z + i)1
z2 + 1= lim
z=i
1
z − i=
1
−2i=i
2.
Adibidea. Egin dezagun berriro f(z) =1
sin z − zfuntzioaren z0 = 0 puntuko hon-
darra, poloetarako metodoa erabiliz. Badakigunez 3 ordenako poloa dela,
Resz=0
1
sin z − z=
1
2!limz→0
d2
dz2
( z3
sin z − z
).
Idatz dezagun g(z) =z3
sin z − z. Orduan,
g′′(z) =6z
sin z − z− 3z2(cos z − 1)
(sin z − z)2− 3z2(cos z − 1)− z3 sin z
(sin z − z)2+
2z3(cos z − 1)2
(sin z − z)3.
Beraz,
Resz=0
1
sin z − z=
1
2limz→0
g′′(z) = − 3
10.
6.2.3 Polo sinpleen kasu berezi bat
Izan bedi f(z) =g(z)
h(z), non g(z0) 6= 0, h(z0) = 0 eta h′(z0) 6= 0 diren. Orduan,
z0 f -ren polo sinplea da, zeren eta 1/f anulatzen baita z0 puntuan, baina harenderibatua, ez. Aurreko atalean ikusitakoa eta deribatuaren definizioa erabiliz,
Resz=z0
f(z) = limz→z0
(z − z0)g(z)
h(z)= lim
z→z0
g(z)
h(z)− h(z0)
z − z0
=g(z0)
h′(z0).
Adibidea. f(z) =z
z2 + 1funtzioaren z0 = i puntuko hondarra kalkulatuko dugu.
f funtzioa g(z) = z eta h(z) = z2 + 1 funtzioen arteko zatidura da. g ez da z0 = ipuntuan anulatzen; h, bai, baina haren deribatua, ez. Orduan,
Resz=i
z
z2 + 1=
z
2z
∣∣∣z=i
=1
2.
104 6. Hondarrak eta haien erabilerak
6.3 Hondarra ∞-n
Definizioa. Izan bedi ∞ puntu singular isolatua f -rako, hau da, izan bedi f holo-morfoa |z| > R erako eraztun batean. Izan bedi
f(z) =∞∑
n=−∞cnz
n,
f -ren Laurenten seriea |z| > R eraztunean. Orduan, f -ren hondarra ∞-n hau da:
Resz=∞
f(z) = −c−1.
Laurenten seriearen teoreman agertzen den koefizienteen formula kontuan har-tuta,
Resz=∞
f(z) = − 1
2πi
∫|z|=ρ
f(z) dz, ρ > R izanik.
Hemen zirkunferentzia orientazio positiboarekin hartzen da.
Zeinu negatiboaren arrazoia hau da: ∞-tik begiratuta ohiko orientazioaren aur-kakoa litzateke orientazio positiboa. Bestela esanda, zirkunferentzia (ohiko) orien-tazio negatiboarekin ibiltzean, |z| > R eremua ezker aldean uzten da.
Oharra. Kontuan izan∞ gaindigarria izan arren, hondarra ez-nulua izan daitekee-
la. Adibidez, Resz=∞
1
z= −1.
6.2 Teorema. Izan bedi f funtzio holomorfoa C \ z1, . . . , zm multzoan. Orduan,
m∑j=1
Resz=zj
f(z) + Resz=∞
f(z) = 0.
Froga. Har dezagun R > max(|z1|, |z2|, . . . , |zm|). Orduan, hondarren teorema apli-katuz,
1
2πi
∫|z|=R
f(z) dz =
m∑j=1
Resz=zj
f(z).
Ezker atala −Resz=∞ f(z) denez, teorema ateratzen da.
6.4 Funtzio trigonometrikoen integral erreal mugatuak∫ 2π
0F (cos θ, sin θ) dθ moduko integral erreal mugatuak kalkula daitezke aldagai
konplexuko F(1
2
(z+
1
z
),
1
2i
(z− 1
z
)) 1
izfuntzioa |z| = 1 zirkunferentzian integratuz.
6.5. Aldagai errealeko integral inpropioak eta balio nagusiak 105
Har dezagun z = eiθ, θ ∈ [0, 2π], zirkunferentziaren parametrizazioa. Orduan,
1
2
(z +
1
z
)=
1
2(eiθ + e−iθ) = cos θ,
1
2i
(z − 1
z
)=
1
2i(eiθ − e−iθ) = sin θ,
dz
iz=ieiθ
ieiθdθ = dθ.
Adibidea.
∫ 2π
0
dt
a+ cos t, a > 1 izanik.∫ 2π
0
dt
a+ cos t=
∫|z|=1
1
a+1
2
(z +
1
z
) dziz
=
∫|z|=1
2z
2az + z2 + 1
dz
iz
=− 2i
∫|z|=1
dz
z2 + 2az + 1.
f(z) =1
z2 + 2az + 1funtzioaren puntu singularrak z1 = −a +
√a2 − 1 eta z2 =
−a−√a2 − 1 dira, biak polo sinpleak.
Bigarrena ez da zirkunferentziaren barrualdean geratzen:
| − a−√a2 − 1| = a+
√a2 − 1 > a > 1.
Lehena, bai:
| − a+√a2 − 1| =
∣∣∣ a2 − a2 + 1
a+√a2 − 1
∣∣∣ =1
a+√a2 − 1
< 1.
Beraz, ∫ 2π
0
dt
a+ cos t=− 2i
∫|z|=1
dz
z2 + 2az + 1
=− 2i · 2πi Resz=−a+
√a2−1
1
z2 + 2az + 1
=4π1
(2z + 2a)|z=−a+√a2−1
=2π√a2 − 1
.
6.5 Aldagai errealeko integral inpropioak eta balionagusiak
Lehenengo eta behin, gogora dezagun zer den aldagai errealeko funtzio batenintegral inpropio konbergentea eta zer den integral inpropio baten balio nagusia.
106 6. Hondarrak eta haien erabilerak
Definizioa. Izan bedi f : R→ R bornatua.
(i) limR1→+∞
∫ 0
−R1
f(x) dx eta limR2→+∞
∫ R2
0f(x) dx finituak badira, esaten dugu∫ ∞
−∞f(x) dx integral inpropioa konbergentea dela, eta
∫ ∞−∞
f(x) dx = limR1→+∞
∫ 0
−R1
f(x) dx+ limR2→+∞
∫ R2
0f(x) dx.
(ii)
∫ ∞−∞
f(x) dx integral inpropioaren balio nagusia honela definitzen da:
p.v.
∫ ∞−∞
f(x) dx = limR→+∞
(∫ 0
−Rf(x) dx+
∫ R
0f(x) dx
)= lim
R→∞
∫ R
−Rf(x) dx.
Oharrak. Izan bedi f : R→ R bornatua.
(i)
∫ ∞−∞
f(x) dx konbergentea bada, orduan,
∫ ∞−∞
f(x) dx = p.v.
∫ ∞−∞
f(x) dx.
Baina integral inpropioa dibergentea izan daiteke eta haren balio nagusia fini-tua.
(ii) f bikoitia baldin bada, orduan,∫ ∞−∞
f(x) dx konbergentea ⇐⇒ p.v.
∫ ∞−∞
f(x) dx konbergentea.
Definizioa. Izan bitez a, b ∈ R eta f : [a, b] → R eta demagun existitzen delac ∈ (a, b), zeinetarako lim
x→c|f(x)| = +∞ den.
(i) limε1→0+
∫ c−ε1
af(x) dx eta lim
ε2→0+
∫ b
c+ε2
f(x) dx finituak baldin badira, esaten da∫ b
af(x) dx integral inpropioa konbergentea dela, eta
∫ b
af(x) dx = lim
ε1→0+
∫ c−ε1
af(x) dx+ lim
ε2→0+
∫ b
c+ε2
f(x) dx.
(ii)
∫ b
af(x) dx integral inpropioaren balio nagusia honela definitzen da:
p.v.
∫ b
af(x) dx = lim
ε→0+
(∫ c−ε
af(x) dx+
∫ b
c+εf(x) dx
).
6.5. Aldagai errealeko integral inpropioak eta balio nagusiak 107
Adibidea.
∫ 1
−1
dx
xintegral inpropioa da, lim
x→0
1
|x|= +∞ delako.
limε→0
∫ 1
ε
dx
x= lim
ε→0(ln 1− ln ε) = +∞,
beraz, integral inpropioa dibergentea da. Aldiz,
p.v.
∫ 1
−1
dx
x= lim
ε→0
(∫ −ε−1
dx
x+
∫ 1
ε
dx
x
)= lim
ε→0(ln ε− ln | − 1|+ ln 1− ln ε) = 0.
6.5.1 Funtzio arrazionalen integral inpropioak
Izan bitez P eta Q polinomioak, degQ ≥ degP + 2 izanik eta Q(x) 6= 0,
x ∈ R guztietarako. F (z) =P (z)
Q(z)definituz, F -k ez du puntu singular errealik.∫ ∞
−∞
P (x)
Q(x)dx integral inpropioa konbergentea da. Horren balioa kalkulatzeko F al-
dagai konplexuko funtzioa γR bidean integratuko dugu, γR Ω = z ∈ C : |z| < R, 0 <Arg z < π multzoaren muga izanik,
-R R
γR
eta, gero, limitea hartuko dugu R-k ∞-rantz jotzen duenean.
6.3 Lema. Izan bitez R0 > 0 eta f holomorfoa z : |z| > R0, Im z > 0 multzoan.Baldin lim
R→∞max|z|=R
|zf(z)| = 0 bada, orduan,
limR→∞
∫CR
f(z) dz = 0,
non CR, |z| = R zirkunferentziaren Im z > 0 planoerdiko zatia den.
Froga. Frogatuko dugu limR→∞
∣∣∣∫CR
f(z) dz∣∣∣ = 0 dela.
∣∣∣∫CR
f(z) dz∣∣∣ =∣∣∣∫CR
zf(z)dz
z
∣∣∣ ≤ ∫CR
∣∣zf(z)∣∣∣∣∣dzz
∣∣∣≤max|z|=R
|zf(z)|∫ π
0
∣∣∣RieitReit
∣∣∣ dt = π max|z|=R
|zf(z)|.
Hipotesia erabiliz, R infiniturantz eramanez, limitea 0 da.
108 6. Hondarrak eta haien erabilerak
6.4 Korolarioa. Izan bitez P , Q polinomioak, degQ ≥ degP + 2 izanik. Orduan,
limR→∞
∣∣∣∫CR
P (z)
Q(z)dz∣∣∣ = 0.
Froga. Izan bedi P (z) = anzn + an−1z
n−1 + · · ·+ a0. Orduan,
limz→∞
∣∣∣P (z)
anzn
∣∣∣ = 1
denez, existitzen da R1 > 0, zeinetarako, |z| > R1 bada,
1
2|an||z|n ≤ |P (z)| ≤ 2|an||z|n.
Modu berean, Q(z) = bmzm + bm−1z
m−1 + · · · + b0 bada, existitzen da R2 > 0,zeinetarako, |z| > R2 denean,
1
2|bm||z|n ≤ |Q(z)| ≤ 2|bm||z|m.
Orduan, R = maxR1, R2 bada,
max|z|=R
∣∣∣zP (z)
Q(z)
∣∣∣ ≤ max|z|=R
|z| 2|an||z|n12 |bm||z|m
=4|an||bm|
|z|n−m+1 → 0, R→∞ bada,
eta, aurreko teoremaren arabera,
limR→∞
∫CR
P (z)
Q(z)dz = 0.
Adibidea.
∫ ∞−∞
dx
1 + x2kalkulatzeko,
∫γR
dz
1 + z2integrala egingo dugu, γR gorago
definitutakoa izanik, eta R > 1. F (z) =1
z2 + 1funtzioaren puntu singularrak
z = i eta z = −i dira, baina z = −i kurbaren kanpoaldean dago; beraz, hondarrenteoremaren arabera, ∫
γR
dz
z2 + 1= 2πiRes
z=i
1
z2 + 1= 2πi
1
2i= π.
Bestalde, ∫γR
dz
z2 + 1=
∫LR
dz
z2 + 1+
∫CR
dz
z2 + 1,
non LR ardatz errealaren gainean dagoen zuzenkia den eta CR jatorrian zentratutadagoen eta R erradioa duen goiko zirkunferentzierdia.
P (z) = 1 eta Q(z) = 1 + z2 izendatuz, degP = 0 eta degQ = 2 direnez,korolarioaren arabera,
limR→∞
∫CR
dz
z2 + 1= 0.
6.5. Aldagai errealeko integral inpropioak eta balio nagusiak 109
Bestalde, zuzenkia γ(t) = t (t ∈ [−R,R]) parametrizazioaren bidez deskriba daiteke,eta integrala honela geratzen da:∫
LR
dz
z2 + 1=
∫ R
−R
dt
t2 + 1.
Beraz, limiteak hartuz,
π = limR→∞
∫γR
dz
z2 + 1= lim
R→∞
∫LR
dz
z2 + 1+ limR→∞
∫CR
dz
z2 + 1=
∫ ∞−∞
dx
x2 + 1.
Adibidea.
∫ ∞−∞
dx
x4 + 1=
π√2
.
6.5.2 Funtzio arrazional eta trigonometrikoen biderkadurak
Izan bitez P eta Q polinomioak, degQ ≥ degP + 1 eta Q(x) 6= 0, x ∈ Rguztietarako, eta a > 0.∫ ∞
−∞
P (x)
Q(x)cos(ax) dx edo
∫ ∞−∞
P (x)
Q(x)sin(ax) dx integral inpropioak konbergen-
teak dira. Horiek kalkulatzeko, F (z) =P (z)
Q(z)eiaz funtzioa γR bidean integratuko
dugu, γR aurreko atalean erabili dugun kurba bera izanik.
6.5 Lema (Jordanen lema). Izan bitez R0 > 0 eta f analitikoa |z| > R0, Im z > 0eremuan. lim
R→∞max|z|=R
|f(z)| = 0 baldin bada, orduan, λ > 0 guztietarako,
limR→∞
∫CR
eiλzf(z) dz = 0,
CR jatorrian zentratuta dagoen eta R erradioa duen goiko zirkunferentzierdia izanik.
Froga. Frogatuko dugu limR→∞
∣∣∣∫CR
eiλzf(z) dz∣∣∣ = 0 dela.
∣∣∣∫CR
eiλzf(z) dz∣∣∣ ≤∫
CR
|eiλz||f(z)||dz| ≤ max|z|=R
|f(z)|∫ π
0|eiλReit ||Rieit| dt
=R max|z|=R
|f(z)|∫ π
0e−λR sin t dt = 2R max
|z|=R|f(z)|
∫ π/2
0e−λR sin t dt,
non, azken berdintzan, sin t funtzioaren simetria erabili dugun.
y=sin t
y=2t/
/2
110 6. Hondarrak eta haien erabilerak
Gainera, t ∈ [0, π/2] bada, sin t ≥ 2t
πda, eta, beraz, λ > 0 denez,
e−λR sin t ≤ e−2λRπt, 0 ≤ t ≤ π
2bada.
Ondorioz,
∣∣∣∫CR
eiλzf(z) dz∣∣∣ ≤2R max
|z|=R|f(z)|
∫ π/2
0e−
2λRπt dt
=2R max|z|=R
|f(z)| π2λR
(1− e−λR)→ 0, R→∞ bada.
Adibidea.
∫ ∞0
x sin ax
x2 + b2dx, a > 0, b > 0.
F (z) =zeiaz
z2 + b2aldagai konplexuko funtzioa γR bidean integratuko dugu, γR
aurreko adibideetako kurba bera izanik.
F -ren puntu singularrak z = bi eta z = −bi dira, biak polo simpleak. R > b bada,kurbaren barrualdean geratzen den bakarra z = bi da; beraz, hondarren teoremarenarabera,
o
∫γR
zeiaz
z2 + b2dz = 2πiRes
z=bi
zeiaz
z2 + b2= 2πi
bieiaib
2bi= e−abπi.
Bestalde, LR −R-tik R-ra doan zuzenkia, eta CR jatorrian zentratuta dagoen eta Rerradioa duen goiko zirkunferentzierdia baldin badira,∫
γR
zeiaz
z2 + b2dz =
∫LR
zeiaz
z2 + b2dz +
∫CR
zeiaz
z2 + b2dz.
Ikus dezagun f(z) =z
z2 + b2funtzioak Jordanen lemaren baldintza betetzen duela.
|f(z)| =∣∣∣ z
z2 + b2
∣∣∣ ≤ |z||z2 + b2|
≤ |z||z|2 − b2
=R
R2 − b2, |z| = R bada,
beraz, limR→∞
max|z|=R
|f(z)| = 0, eta
limR→∞
∫CR
zeiaz
z2 + b2dz = 0.
Gainera, zuzenkia parametrizatuz,∫LR
zeiaz
z2 + b2dz =
∫ R
−R
xeiax
x2 + b2dx =
∫ R
−R
x
x2 + b2(cos ax+ i sin ax) dx.
6.5. Aldagai errealeko integral inpropioak eta balio nagusiak 111
Beraz, limiteak hartuz,
e−abπi = limR→∞
∫γR
zeiaz
z2 + b2dz = lim
R→∞
∫LR
zeiaz
z2 + b2dz + lim
R→∞
∫CR
zeiaz
z2 + b2dz
=
∫ ∞−∞
x
x2 + b2(cos ax+ i sin ax) dx.
x sin ax
x2 + b2funtzio bikoitia denez,
∫ ∞−∞
x sin ax
x2 + b2dx = 2
∫ ∞0
x sin ax
x2 + b2dx. Parte irudika-
riak hartuz goiko berdintzan,∫ ∞0
x sin ax
x2 + b2dx =
1
2
∫ ∞−∞
x sin ax
x2 + b2dx =
e−abπ
2.
6.5.3 Funtzio arrazional eta trigonometrikoen biderkadurabatzuen balio nagusiak
Izan bitez P eta Q polinomioak, degQ ≥ degP + 1 izanik. Demagun Q-kbadituela zero errealak. Kasu honetan∫ ∞
−∞
P (x)
Q(x)cos ax dx eta
∫ ∞−∞
P (x)
Q(x)sin ax dx
ez dira konbergenteak, oro har, baina integralen balio nagusia finitua izan daiteke.Gainera, Q-ren zero errealak sinpleak badira eta integralean agertzen den cos ax edosin ax funtzioaren zeroak ere badira, integrala konbergentea da.
Integral horiek kalkulatzeko, F (z) =P (z)
Q(z)eiaz funtzioa integratzen da irudian
agertzen den γR,ε bidean, α1, . . . , αn Q-ren zero errealak izanik.
-R R
γR,
1 2 m1+
6.6 Lema. Izan bedi z0 f -ren polo sinplea, eta izan bedi Cε z0 zentroko eta ε erradio-ko zirkunferentziaren arku bat, honela parametrizatuta: Cε(t) = z0+εeit, t0 ≤ t ≤ t1,0 ≤ t0 < t1 ≤ 2π. Orduan,
limε→0
∫Cε
f(z) dz = i(t1 − t0) Resz=z0
f(z).
Froga. A = Resz=z0
f(z) idazten badugu, f(z) =A
z − z0+ h(z) dugu z0-ren ingurune
batean, h holomorfoa izanik. Alde batetik,
limε→0
∫Cε
h(z) dz = 0
112 6. Hondarrak eta haien erabilerak
da, h bornatua delako |z − z0| ≤ δ erako multzo batean; beste alde batetik, enun-tziatuan ematen den kurbaren parametrizazioa erabiliz,∫
Cε
A
z − z0dz =
∫ t1
t0
A
εeitiεeit dt = (t1 − t0)iA.
Adibidez, Cε zirkunferentzierdi bat bada, orientazio positiboarekin hartuta,
limε→0
∫Cε
f(z) dz = iπ Resz=z0
f(z).
Adibidea.
∫ ∞0
sinx
xdx.
f(z) =eiz
zfuntzioa γR,ε bidean integratuko dugu, γR,ε irudikoa izanik.
-R R
γR,
-
f holomorfoa da γR,ε bidearen ingurune batean, beraz, Cauchy-Goursaten teorema-ren arabera, ε eta R guztietarako, 0 < ε < R izanik,∫
γR,ε
eiz
zdz = 0.
Bestalde, zuzenkiak parametrizatuz,∫γR,ε
eiz
zdz =
∫ R
ε
eix
xdx+
∫CR
eiz
zdz +
∫ −ε−R
eix
xdx−
∫Cε
eiz
zdz,
non Cε eta CR jatorrian zentratutako goiko zirkunferentzierdiak diren, ε eta R erra-diokoak, hurrenez hurren.
Alde batetik, limR→∞
max|z|=R
∣∣∣1z
∣∣∣ = limR→∞
1
R= 0 denez, Jordanen lema erabiliz,
limR→∞
∫CR
eiz
zdz = 0.
Gainera, aurreko lemaren arabera, z0 = 0 f -ren polo sinplea denez,
limε→0
∫Cε
eiz
zdz = iπRes
z=0
eiz
z= iπei0 = iπ.
6.5. Aldagai errealeko integral inpropioak eta balio nagusiak 113
Bestalde,
∫ −ε−R
eix
xdx integralean, x = −t aldaketa eginez,
∫ R
ε
eix
xdx+
∫ −ε−R
eix
xdx =
∫ R
ε
eix
xdx+
∫ ε
R
e−it
−t(−dt) =
∫ R
ε
eix − e−ix
xdx
=2i
∫ R
ε
sinx
xdx.
Orduan, limiteak hartuz (R→∞ eta ε→ 0),
0 = limR→∞ε→0
∫γR,ε
eiz
zdz = 2i
∫ ∞0
sinx
xdx+ 0− iπ.
Beraz,
∫ ∞0
sinx
xdx =
π
2.
Adibidea.
∫ ∞0
sin2 x
x2dx.
Integral hau kalkulatzeko, lehenengo eta behin, integrakizuna berridatzi behardugu: ∫ ∞
0
sin2 x
x2dx =
1
2
∫ ∞0
1− cos 2x
x2dx.
Integral hori ez da zehazki lehen aipatu ditugun integralen erakoa, baina bide beretik
kalkula daiteke. Horretarako, f(z) =1− e2iz
z2funtzioa integratuko dugu aurreko
adibideko γR,ε bidean. Cauchy-Goursaten teoremaren arabera,∫γR,ε
1− e2iz
z2dz = 0.
Bestalde, CR eta Cε aurreko adibidean bezala definituz,∫γR,ε
1− e2iz
z2dz
=
∫ R
ε
1− e2ix
x2dx+
∫CR
1− e2iz
z2dz +
∫ −ε−R
1− e2ix
x2dx−
∫Cε
1− e2iz
z2dz.
Gainera,
limR→∞
max|z|=R
∣∣∣z 1− e2iz
z2
∣∣∣ = limR→∞
maxt∈[0,π]
1
R(1− e−2R sin t) ≤ lim
R→∞
1
R= 0,
beraz,
limR→∞
∫CR
1− e2iz
z2dz = 0.
114 6. Hondarrak eta haien erabilerak
Beste alde batetik, z0 = 0 f -ren polo sinplea denez,∫Cε
1− e2iz
z2dz =πiRes
z=0
1− e2iz
z2= πi lim
z→0z
1− e2iz
z2
=πi limz→0
1− e2iz
z= πi(−2i) = 2π.
Orduan, limitera pasatuz,
0 = limR→∞ε→0
∫γR,ε
1− e2iz
z2dz =
∫ ∞0
1− e2ix
x2dx+ 0 +
∫ 0
−∞
1− e2ix
x2dx− 2π,
eta, parte errealak hartuz,
0 =
∫ ∞−∞
1− cos 2x
x2dx− 2π.
Azkenik, integrakizuna bikoitia denez,∫ ∞0
sin2 x
x2dx =
1
2
∫ ∞0
1− cos 2x
x2dx =
π
2.
6.5.4 Funtzio arrazional eta berretura ez-osoen biderkadurak
Izan bitez P,Q polinomioak eta a ∈ R − Z. Demagun Q-k ez duela erro erreal
ez-negatiborik eta limx→0
P (x)
Q(x)x1+a = lim
x→∞
P (x)
Q(x)x1+a = 0 direla.∫ ∞
0
P (x)
Q(x)xa dx integrala kalkulatzeko F (z) =
P (z)
Q(z)za aldagai konplexuko fun-
tzioa integratuko dugu ΓR,ε,δ bidean. za = ea log z moduan definitzen da, nonlog z = ln |z| + iθ(z) den, θ(z) ∈ arg z ∩ [0, 2π) izanik. ΓR,ε,δ bidea irudian ager-tzen dena da.
-R R
R, ,ΓR,ε,δ parametrizatzeko lau zati hartzendira: bi zirkunferentzien arkuak eta bi zu-zenkiak. Zuzenkien kasuan, honako hauda parametrizazio bat:
L1(t) =teiδ, t ∈ [ε, R],
L2(t) =te(2π−δ)i, t ∈ [ε, R].
Gero, limiteak hartu behar dira R→∞, ε→ 0 eta δ → 0 eginez.
Erabilera praktikoan δ = 0 hartzen da, eta L1 zuzenkiko puntuen argumenturako0 aukeratzen da eta L2 zuzenkiko puntuen argumenturako, 2π. (Aukera horrek za-ren balioan eragiten du.)
6.5. Aldagai errealeko integral inpropioak eta balio nagusiak 115
Beraz, ΓR,ε = γ1 + γR − γ2 − γε bidearengainean integratzen dugu, non γR eta γεbideak jatorrian zentratuta dauden eta Reta ε erradioak dituzten zirkunferentziakdiren, hurrenez hurren, eta γ1(t) = te0i,t ∈ [ε, R], eta γ2(t) = te2πi, t ∈ [ε, R] zu-zenkiak.
-R R
R,
Adibidea.
∫ ∞0
xa
x+ bdx, b > 0 eta −1 < a < 0 izanik.
F (z) =za
z + bfuntzioa integratuko dugu ΓR,ε bidean, za = ea log z izanik, non
log z = log |z|+ iθ(z), θ(z) ∈ arg z ∩ (0, 2π).
Hondarren teoremaren arabera, ε < b < R badira,∫ΓR,ε
za
z + bdz =2πi Res
z=−b
za
z + b= 2πi lim
z→−b(z + b)
za
z + b
=2πi(−b)a = 2πiea log(−b) = 2πiea(ln b+πi)
=2πibaeaπi.
Bestalde, bidearen parametrizazioa erabiliz,∫ΓR,ε
za
z + bdz =
∫ R
ε
ea(lnx+0i)
x+ be0idx+
∫γR
za
z + bdz
−∫ R
ε
ea(lnx+2πi)
xe2πi + be2πidx−
∫γε
za
z + bdz.
Gainera, a < 0 denez,∣∣∣∫γR
za
z + bdz∣∣∣ ≤ ∫
γR
∣∣∣ za
z + b
∣∣∣ |dz| ≤ ∫γR
ea ln |z|
|z| − b|dz| = Ra
R− b2πR→ 0 (R→∞).
Antzera, a > −1 denez,∣∣∣∫γε
za
z + bdz∣∣∣ ≤ ∫
γε
∣∣∣ za
z + b
∣∣∣ |dz| ≤ ∫γε
ea ln |z|
b− |z||dz| = εa
b− ε2πε→ 0 (ε→ 0).
Beraz, limiteak hartuz,
2πibaeπai = limR→∞ε→0
∫ΓR,ε
za
z + bdz =
∫ ∞0
xa
x+ bdx− e2πai
∫ ∞0
xa
x+ bdx.
Hau da, ∫ ∞0
xa
x+ bdx = 2πiba
eπai
1− e2πai=
2πiba
e−πai − eπai= − πba
sin(πa).
116 6. Hondarrak eta haien erabilerak
6.5.5 Funtzio arrazional eta logaritmoen biderkadurak
Izan bitez P eta Q polinomioak, degQ ≥ degP + 2, eta Q(x) 6= 0, ∀x ≥ 0.∫ ∞0
P (x)
Q(x)lnx dx moduko integralak kalkulatzeko, aurreko kasuan bezala, saia gai-
tezke
∫ΓR,ε
P (z)
Q(z)log z dz integral konplexua erabiltzen non log z C − [0,∞) mul-
tzoan holomorfoa den logaritmoaren adar bat den, log z = ln |z| + iθ(z), θ(z) ∈arg z ∩ (0, 2π). Haatik, bidearen parametrizazioa erabiliz,
∫ΓR,ε
P (z)
Q(z)log z dz =
∫ R
ε
P (x)
Q(x)lnx dx+
∫γR
P (z)
Q(z)log z dz
−∫ R
ε
P (x)
Q(x)(lnx+ 2πi) dx−
∫γε
P (z)
Q(z)log z dz
eta limiteak hartzean, kalkulatu nahi dugun integrala desagertzen da kontrako zei-nuekin agertzen delako bi integraletan.
Hau da konponbidea: F (z) =P (z)
Q(z)log2 z funtzioa integratzea ΓR,ε kurban. Hain
zuzen, parametrizazioa erabiltzean,∫ΓR,ε
P (z)
Q(z)log2 z dz =
∫ R
ε
P (x)
Q(x)ln2 x dx+
∫γR
P (z)
Q(z)log2 z dz
−∫ R
ε
P (x)
Q(x)(lnx+ 2πi)2 dx−
∫γε
P (z)
Q(z)log2 z dz
=
∫ R
ε
P (x)
Q(x)ln2 x dx+
∫γR
P (z)
Q(z)log2 z dz
−∫ R
ε
P (x)
Q(x)(ln2 x− 4π2 + 4πi lnx) dx−
∫γε
P (z)
Q(z)log2 z dz.
Orain, ln2 x desagertu egiten da, baina lnx oraindik dago integral batean.
P (x)
Q(x)bikoitia bada, badago beste aukera bat: F (z) =
P (z)
Q(z)log z integra daiteke
hurrengo irudiko γR,ε kurban.
-R R
γR,
-
6.5. Aldagai errealeko integral inpropioak eta balio nagusiak 117
Kasu honetan,∫γR,ε
P (z)
Q(z)log z dz =
∫ R
ε
P (x)
Q(x)lnx dx+
∫ΓR
P (z)
Q(z)log z dz
−∫ R
ε
P (−x)
Q(−x)(lnx+ πi) eπidx−
∫Γε
P (z)
Q(z)log z dz
=2
∫ R
ε
P (x)
Q(x)lnx dx+
∫ΓR
P (z)
Q(z)log z dz
+
∫ R
ε
P (x)
Q(x)πi dx−
∫Γε
P (z)
Q(z)log z dz.
Adibidea.
∫ ∞0
lnx
x2 + b2dx, b > 0 izanik.
Ikusi ditugun bi metodoen bidez kalkulatuko dugu integral hori.
(1) Integra dezagun F (z) =log2 z
z2 + b2funtzioa ΓR,ε bidean. F -k polo sinpleak ditu
bi eta −bi puntuetan. Hondarren teoremaren arabera,∫ΓR,ε
log2 z
z2 + b2dz =2πi
(Resz=bi
log2 z
z2 + b2+ Resz=−bi
log2 z
z2 + b2
)=2πi
( log2 z
2z∣∣z=bi
+log2 z
2z∣∣z=−bi
)=2πi
((ln b+ π2 i)
2
2bi+
(ln b+ 3π2 i)
2
−2bi
)=2πi
(ln2 b− π2
4 + πi ln b)− (ln2 b− 9π2
4 + 3πi ln b)
2bi
=π
b(2π2 − 2πi ln b).
Bestalde, ∫ΓR,ε
log2 z
z2 + b2dz =
∫ R
ε
ln2 x
x2 + b2dx+
∫γR
log2 z
z2 + b2dz
−∫ R
ε
(lnx+ 2πi)2
x2 + b2dx−
∫γε
log2 z
z2 + b2dz
=
∫γR
log2 z
z2 + b2dz +
∫ R
ε
4π2
x2 + b2dx
− 4πi
∫ R
ε
lnx
x2 + b2dx−
∫γε
log2 z
z2 + b2dz.
118 6. Hondarrak eta haien erabilerak
Gainera,∣∣∣∫γR
log2 z
z2 + b2dz∣∣∣ ≤∫
γR
∣∣∣ log2 z
z2 + b2
∣∣∣|dz| ≤ ∫γR
| ln |z|+ iθ(z)|2
|z|2 − b2|dz| ≤ (lnR+ 2π)2
R2 − b22πR,∣∣∣∫
γε
log2 z
z2 + b2dz∣∣∣ ≤∫
γε
∣∣∣ log2 z
z2 + b2
∣∣∣|dz| ≤ ∫γR
| ln |z|+ iθ(z)|2
b2 − |z|2|dz| ≤ (ln ε+ 2π)2
b2 − ε22πε.
Beraz,
limR→∞
∫γR
log2 z
z2 + b2dz = lim
ε→0
∫γε
log2 z
z2 + b2dz = 0,
eta, limiteak hartuz goiko berdintzan,
π
b(2π2−4πi log b) = lim
R→∞ε→0
∫γR,ε
log2 z
z2 + b2dz =
∫ ∞0
4π2
x2 + b2dx−2πi
∫ ∞0
lnx
x2 + b2dx.
Azkenik, parte irudikariak hartuz,
−4π
∫ ∞0
lnx
x2 + b2dx = −2π2 ln b
b=⇒
∫ ∞0
lnx
x2 + b2dx =
π ln b
2b.
(2)1
x2 + b2bikoitia denez,
log z
z2 + b2funtzioa beste bide baten gainean integratzea
da beste aukera bat, goiko irudiko γR,ε bidean hain zuzen ere. Funtzio horrekere polo sinpleak ditu bi eta −bi puntuetan, baina orain kurbaren barrualdeanbakarrik bi polo sinplea geratzen da. Beraz, hondarren teoremaren arabera,∫
γR,ε
log z
z2 + b2dz = 2πiRes
z=bi
log z
z2 + b2= 2πi
log(bi)
2bi=π
b(ln b+
π
2i).
Bestalde,∫γR,ε
log z
z2 + b2dz =
∫ R
ε
log x
x2 + b2dx+
∫ΓR
log z
z2 + b2dz
−∫ R
ε
lnx+ πi
x2e2πi + b2eπi dx−
∫Γε
log z
z2 + b2dz
=2
∫ R
ε
lnx
x2 + b2dx+
∫γR
log z
z2 + b2dz
+
∫ R
ε
πi
x2 + b2dx−
∫γε
log z
z2 + b2dz.
Lehen bezala, limR→∞
∫ΓR
log z
z2 + b2dz = lim
ε→0
∫Γε
log z
z2 + b2dz = 0 direla frogatzen
da, eta, ondorioz, limiteak hartuz,
π
b(ln b+
π
2i) = lim
R→∞ε→0
∫ΓR,ε
log z
z2 + b2dz = 2
∫ ∞0
log x
x2 + b2dx+ πi
∫ ∞0
dx
x2 + b2.
Parte errealak hartuz,
2
∫ ∞0
log x
x2 + b2dx =
π
blog b =⇒
∫ ∞0
lnx
x2 + b2dx =
π
2bln b.
6.6. Zeroak eta poloak kurba baten barruan 119
6.6 Zeroak eta poloak kurba baten barruan
Izan bedi f(z) = (z − z0)mφ(z) non φ holomorfoa den z0-n eta φ(z0) 6= 0, etam ∈ Z \ 0. Orduan, f ′(z)/f(z) funtzioak polo sinplea du z0-n eta
Res
(f ′(z)
f(z); z0
)= m.
Gogoan izan hipotesia hauen baliokide dela:
• baldin m positiboa bada, f funtzioak zero bat du z0-n eta m da zero horrenmultiplizitatea;
• baldin m negatiboa bada, f funtzioak polo bat du z0-n eta −m da poloarenordena.
Gogoratu funtzio bat meromorfoa dela D ireki konexuan, D-n dituen puntusingular (ez-gaindigarri) guztiak poloak badira.
6.7 Teorema. Izan bedi γ kurba sinple itxia D ireki konexuan. Izan bedi f mero-morfoa D-n. Demagun f -k ez duela ez zerorik ez polorik γ-ren gainean. Orduan,
1
2πi
∫γ
f ′(z)
f(z)dz = Z − P
da, non Z = f -ren zero-kopurua γ-ren barruko aldean eta P = f -ren polo-kopuruaγ-ren barruko aldean (zeroak multiplizitatearekin kontatu behar dira eta poloak orde-narekin).
Froga. Hondarren teoremaren ondorio zuzena da, f ′/f funtzioaren puntu singula-rrak f -ren zeroak eta poloak direlako eta horietan duen hondarra goiko formulakematen duelako.
Oharra. Teorema horri argumentuaren printzipioa ere esaten zaio. Hau da arra-zoia. f funtzio meromorfoak ez badu ez zerorik ez polorik γ kurbaren gainean, f γ(γ-ren irudia f -ren bidez) jatorritik pasatzen ez den kurba itxia da (ez du zertansinplea izan, noski). Teoreman agertzen den Z − P zenbakiak neurtzen du kurbahorrek zenbat buelta ematen dituen 0-ren inguruan (orientazio positiboak eta nega-tiboak kontuan izanda). Buelta bakoitzean argumentua 2π handitzen denez, bueltakkontatzea eta argumentua zenbat aldatzen den neurtzea baliokideak dira.
6.8 Teorema (Roucheren teorema). Izan bedi γ kurba sinple itxia. Izan bitez feta g holomorfoak γ-ren gainean eta barruko aldean. Baldin |f(z)| > |g(z)| bada,z ∈ γ guztietarako, f eta f + g funtzioek zero-kopuru bera dute γ-ren barruko aldean(multiplizitatea kontuan izanda).
120 6. Hondarrak eta haien erabilerak
Froga. Defini dezagun
ϕ(t) =1
2πi
∫γ
f ′(z) + tg′(z)
f(z) + tg(z)dz, t ∈ [0, 1].
Izendatzailea ez da anulatzen γ-n: |f(z) + tg(z)| ≥ |f(z)| − |g(z)| > 0. Orduan,t bakoitzerako ϕ(t) da f(z) + tg(z)-ren zero-kopurua γ-ren barruko aldean.
ϕ jarraitua da [0, 1]-en; orduan, ϕ(t) konstantea da, balioak zenbaki osoak dire-lako. Enuntziatuak dioena ϕ(0) = ϕ(1) da.
Teorema horren bidez, aljebraren oinarrizko teoremaren beste froga bat emandezakegu. Izan bedi P (z) = anz
n + · · · + a0 polinomioa, non an 6= 0 den. Hartuf(z) = anz
n eta g(z) = P (z) − anzn, eta hartu γ-rako jatorrian zentratuta dagoeneta R erradioa duen zirkunferentzia. Baldin R handia bada, Roucheren teoremarenbaldintzak betetzen dira. Ondorioz, f eta f + g = P polinomioek zero-kopuru beradute.
6.7. Ariketak 121
6.7 Ariketak
1. Kalkula itzazu:
(i) Resz=1
ez
(z − 1)2. Em.: e.
(ii) Resz=1
ze1z−1 . Em.: 3/2.
(iii) Resz=0
z2
sinh z − sin z. Em.: 3.
(iv) Resz=0
Log(1 + z2)
sin z − z + z3/6. Em.: −400/7.
2. Kalkula itzazu funtzio hauen hondarrak puntu singular isolatu guztietan:
(i)1
z3 + zEm.: Res
z=0
1
z3 + z= 1; Res
z=±i
1
z3 + z= −1
2.
(ii)z2
1 + z4Em.: Res
z=e±π4 i
z2
1 + z4=
1∓ i4√
2; Res
z=e±
3π4 i
z2
1 + z4= −1± i
4√
2.
(iii)1
(z2 + 1)3Em.: Res
z=±i
1
(z2 + 1)3= ∓ 3i
16.
(iv)sinπz
(z − 1)3Em.: Res
z=1
sinπz
(z − 1)3= 0.
(v)1
sin z2Em.: Res
z=0
1
sin z2= 0, Res
z=±(i)√kπ
1
sin z2= ± (−1)k
2(i)√kπ
, k ∈ N;
(vi)1
ez + 1Em.: Res
z=(2k+1)πi
1
ez + 1= −1, ∀ k ∈ Z.
(vii)z3
z4 − 1Em.: Res
z=±1
z3
z4 − 1= Res
z=±i
z3
z4 − 1=
1
4
(viii)z
sin zEm.: Res
z=0
z
sin z= 0; Res
z=kπ
z
sin z= (−1)kkπ, k ∈ Z− 0.
(ix)1
1− ez2Em.: Res
z=0
1
1− ez2= 0; Res
z=(±1±i)√kπ
1
1− ez2= − 1
2(±1± i)√kπ
,
k ∈ N.
(x)zn−1
zn + anEm.: Res
z=ae
(2k+1)πn i
zn−1
zn + an=
1
n, k = 0, . . . , n− 1.
(xi)eimz
(z2 + a2)2Em.: Res
z=±ai
eimz
(z2 + a2)2= −e
∓ma(am± 1)
4a3i.
(xii)1
(1 + z2)nEm.: Res
z=±i
1
(1 + z2)n= ∓ (2n)!
(n!)222n(2n− 1)i.
(xiii) sin z sin1
zEm.: Res
z=0sin z sin
1
z= 0.
122 6. Hondarrak eta haien erabilerak
(xiv)sin z
(z2 + 1)2Em.: Res
z=±i
sin z
(z2 + 1)2= − 1
4e.
3. Baldin limz→0
z2f(z) = 3 bada, kalkula ezazu Resz=0
f(z) tan z/2. Em.: 3/2.
4. Funtzio bat, f , aurkitu behar da datu hauekin:
a) f -ren puntu singular bakarrak poloak dira: 1 puntua 2 ordenako poloada eta Res
z=1f(z) = 0; i puntua polo sinplea da eta Res
z=if(z) = 10;
b) f bornatua da z : |z| > 2 multzoan;
c) f(0) = −1 + i eta f(3) = 1− 2i.
Em.: f(z) = −7 + 3i
3+
4− 24i
3
1
(z − 1)2+
10
z − i.
5. Kalkula itzazu integral hauek:
(i)
∫|z|=2
dz
(z + 1)2(z2 + 2). Em.: 0
(ii)
∫|z+1|=4
z
ez + 3dz. Em.: −i4π
3ln 3
(iii)
∫|z|=2
ez
z3(1 + z)dz. Em.:
e− 2
eπi
(iv)
∫|z|=1
z2
sin3 z cos zdz. Em.: 2πi
(v)
∫|z|=2
z3 sin1
zdz. Em.: 0
(vi)
∫|z|=1/3
(z + 1)e1/z dz. Em.: 3πi
(vii)
∫|z|=2
ze1/z
1 + zdz. Em.: 0
(viii)
∫|z|=2/3
(sin1
z2+ ez
2cos z) dz. Em.: 0
6. Kalkula itzazu:
(i)
∫ π/2
0
dθ
1 + sin2 θ. Em.:
π
2√
2.
(ii)
∫ 2π
0
dθ
1− 2a cos θ + a2, |a| 6= 1. Em.:
2π
|a2 − 1|.
6.7. Ariketak 123
7. Kalkula itzazu:
(i)
∫ ∞−∞
x2 + 1
x4 + 1dx. Em.:
√2π
(ii)
∫ ∞−∞
x
(x2 + 2x+ 5)2dx. Em.: −π/16
(iii)
∫ +∞
−∞
dx
(x2 + a2)(x2 + b2)2, a > 0, b > 0, a 6= b. Em.: π
2b3 + a3 − 3ab2
2ab3(b2 − a2)2.
8. Kalkula ezazu
∫ ∞−∞
x2m
1 + x2ndx, m,n ∈ N, m < n izanik, kurba hau erabiliz:
0-tik R-ra zuzen errealetik, R-tik Reπi/n-raino zirkunferentzia baten arkutik,Reπi/n-tik 0-raino zuzenki batetik.
Em.:π
2n sin(2m+12n π)
9. Kalkula itzazu integral erreal inpropio hauek hondarrak erabiliz:
(i)
∫ ∞−∞
x cosx
x2 − 2x+ 10dx. Em.: π
(cos 1− 3 sin 1
3e2
)(ii)
∫ +∞
0
cos ax
(x2 + b2)2dx, a ≥ 0, b > 0. Em.:
1 + ab
4b3eabπ.
(iii)
∫ +∞
−∞
cos2 x dx
(x2 + a2)(x2 + b2), a, b > 0, a 6= b. Em.: π
b− a+ be−2a − ae−2b
2ab(b2 − a2).
10. Kalkula itzazu:
(i)
∫ +∞
0
sinπx
x(1− x2)dx. Em.: π.
(ii)
∫ +∞
0
cos ax− cos bx
x2dx, a > 0, b > 0, a 6= b. Em.:
π(b− a)
2.
(iii) p.v.
∫ +∞
0
cosx
a2 − x2dx, a > 0. Em.:
π sin a
2a.
(iv)
∫ ∞0
sinx
x(x2 + 1)dx. Em.:
e− 1
2eπ
11. Kalkula itzazu:
(i)
∫ +∞
0
xa−1
x2 + 2x+ 2dx, 0 < a < 2. Em.:
cosπa
4− sin
πa
4sinπa
2a−2
2 π.
(ii)
∫ +∞
0
√x
(x+ 1)(x+ 2)dx. Em.: (
√2− 1)π.
(iii)
∫ +∞
0
lnx
x2 − 1dx. Em.:
π2
4.
(iv)
∫ +∞
0
ln2 x
x2 + 1dx. Em.:
π3
8.
124 6. Hondarrak eta haien erabilerak
12. Integra ezazu f(z) =Log(1− z)
zfuntzioa beheko ezkerreko irudian ematen
den γε bidean. ε→ 0 eginez eta parte irudikaria hartuz, lor ezazu∫ 2π
0ln
(sin
θ
2
)dθ = −2π ln 2.
11-
-R R
-R+2 i R+2 i
13. Kalkula ezazu ∫ +∞
−∞
eax
(ex + 1)(ex + 2)dx,
0 < a < 2 izanik, f(z) =eaz
(ez + 1)(ez + 2)funtzioa eta goiko eskuineko irudian
ematen den γR bidea erabiliz eta R→∞ eginez. Em.:π(1− 2a−1)
sin(πa).
14. Kalkula ezazu
∫ ∞0
xp
1 + x2dx, 0 < p < 1. Horretarako, erabil ezazu
f(z) =zp
1 + z2
funtzioa non zp definitzeko log z = ln |z| + iθ hartzen den, θ ∈ arg z, −π/2 <θ < 3π/2 izanik. Finka ezazu ε txikia eta R handia eta integra ezazu irudianagertzen den γR,ε kurbaren gainean. Egin ezazu gero limitea ε 0-rantz eta R∞-rantz eramanez.
-R R
γR,
-
Em.:π
2 cos(pπ/2).
6.7. Ariketak 125
15. Hondarren teoria serie batzuen batura kalkultzeko erabil daiteke, problemahonetan ikusiko dugun bezala.
(i) Froga ezazu, a ∈ R− Z bada,
∞∑n=1
1
n2 + a2=πa cothπa− 1
2a2
dela. Horretarako, γN erpinak ±(N +
1
2
)±(N +
1
2
)i puntuetan di-
tuen karratua izanik, kalkula ezazu
∫γN
cotπz
z2 + a2dz integrala eta egin N →
∞.
(ii) Oro har, f(z) funtzio arrazionala bada, limz→∞ zf(z) = 0 betetzen badu,eta f -ren poloak eta zeroak ez badira zenbaki osoak, froga ezazu∫
γN
f(z) cotπz dz
integralaren kalkuluaren bidez, formula hau betetzen dela:
+∞∑n=−∞
f(n) = −πk∑j=1
Resz=zj
f(z) cotπz,
non z1, z2, . . . , zk f -ren poloak diren.
(iii) f funtzio ez-negatiboa bada,∑
(−1)nf(n) moduko serie alternatuetara-
ko cosecπz erabiltzen da cotπz funtzioaren ordez. Kalkula ezazu
+∞∑n=−∞
(−1)n
(n+ a)2, a 6∈ Z.
Em.:
+∞∑n=−∞
(−1)n
(n+ a)2= π2 cos(πa)
sin2(πa).
16. Kalkula itzazu funtzio hauen hondarrak puntu singular isolatu guztietan, ∞ere kontuan hartuz:
(i)1
z6(z − 2); (ii)
cos z
(z2 + 1)2; (iii) z5 cos
1
z;
(iv)z3
z4 − 1; (v)
1
1− ez2; (vi)
e1/z
(1 + z)z.
17. Kalkula itzazu integral konplexu hauek hondarren teorema aplikatuz:∫|z|=2
z3e1/z
1 + zdz,
∫|z−1|=
1
2
ze1z−1 dz.
126 6. Hondarrak eta haien erabilerak
18. Froga ezazu 6.6 atalean erabili dugun emaitzaf ′(z)
f(z)funtzioaren hondarreta-
rako. Hau da, F (z) =f ′(z)
f(z)bada, kalkula ezazu F -ren z0 puntuko hondarra
kasu hauetan:
(i) z0 f funtzioaren ordenako zeroa da.
(ii) z0 f funtzioaren m ordenako poloa da.
19. Frogatu z5 + 15z + 1 = 0 ekuazioaren erro guztiak |z| < 2 diskoan daudela.Frogatu erro horietatik lau bakarrik daudela 3/2 < |z| < 2 eraztunean.
20. Frogatu z5− iz3 + 1 ekuazioaren erro guztiak |z| < 2 diskoan daudela. Zenbatdaude lehen koadrantean?
7. Gaia
Transformazio konformeak
7.1 Konformalitatea
Definizioa. Izan bitez Ω eta Ω ⊂ C multzo irekiak. f : Ω→ Ω bijektiboa bada, etaf eta haren alderantzizkoa f−1 : Ω→ Ω holomorfoak badira, orduan, esaten dugu fΩ-tik Ω-rako transformazio konformea dela.
Oharra. f bijektiboa eta holomorfoa bada eta f ′(z) 6= 0 bada z ∈ Ω guztietarako,orduan, f−1 ere holomorfoa da.
7.1 Teorema. Izan bitez f : Ω ⊂ C→ C eta z0 ∈ Ω. f z0 puntuan holomorfoa badaeta f ′(z0) 6= 0, orduan, f -k angeluen magnitudea eta noranzkoa mantentzen ditu,hau da, z0-tik pasatzen diren bi kurbek z0-n osatzen duten angelua eta kurba horienirudiek f(z0) puntuan osatzen dutena berdinak dira.
Froga. Izan bedi σ z0 puntutik pasatzen den kurba bat. Demagun σ(0) = z0 dela,eta σ′(0) 6= 0.
Izan bedi σ = f σ, σ-ren irudia f -ren bidez.
σ′(0) = f ′(σ(0))σ′(0) = f ′(z0)σ′(0).
Beraz, σ-ren z0 puntuko bektore ukitzailea f ′(z0) zenbakiarekin biderkatuz lortzenda σ kurbaren f(z0) puntuko bektore ukitzailea.
2 1
z0
f( 1)
f( 2)
f(z )0
127
128 7. Transformazio konformeak
Ondorioz, σ eta ρ z0 puntutik pasatzen diren bi kurba baldin badira, haien irudienbektore ukitzaileak modu berean lortzen direnez, irudi horiek osatzen duten angeluahasierako kurben bektore ukitzaileek osatzen duten bera izango da.
Definizioa. Izan bitez f : Ω ⊂ C→ C eta z0 ∈ Ω, f ′(z0) 6= 0 izanik.
(i) |f ′(z0)| f -ren z0 puntuko hedapen-faktorea da.
(ii) Arg(f ′(z0)) f -ren z0 puntuko biraketa-angelua da.
7.2 Teorema (Riemannen transformazio konformearen teorema). Izan bitez Ω ( C,eremu sinpleki konexua, eta z0 ∈ Ω. Orduan, f : Ω→ B(0, 1) transformazio konfor-me bakar bat existitzen da, zeinetarako f(z0) = 0 eta f ′(z0) > 0 diren.
z0 0 1f
Oinarrizko funtzio holomorfoak (esponentziala, funtzio trigonometrikoak, Jou-kowski-ren funtzioa...) transformazio konformeak dira eremu egokiak aukeratzenbadira.
7.2 Polinomioak
Polinomioak funtzio osoak dira. Ikus ditzagun kasu partikular batzuk eta nolatransformatzen dituzten zenbait eremu.
7.2.1 P (z) = az + b
b = 0 bada, P (z) = az; beraz, |P (z)| = |a||z| (dilatazioa) eta arg(P (z)) =Arg a+ arg z (biraketa).
Adibidez, jatorrian zentratuta dagoen eta R erradioa duen sektore baten trans-formazioa honako hau da:
R R|a|
az
arg a
7.2. Polinomioak 129
a = 1 bada, P (z) = z + b transformazioaren bidez translazio bat gauzatzen da.
z+b
r
Im b
Re b r+Re b
Beraz, P (z) = az+ b trasformazioak dilatazioa, biraketa eta translazioa egiten ditu.
7.2.2 P (z) = z2
|z2| = |z|2 eta Arg(z2) = 2 Arg z dira; beraz, jatorrian zentratutako sektorezirkular bati P aplikatzen badiogu, angeluaren anplitudea bikoizten da eta erradioahandiagoa edo txikiagoa egiten da, 1 baino handiagoa edo txikiagoa den.
R
z2
R2
2
z2 funtzioa ez da injektiboa. Ω+ = z ∈ C : Re z > 0 planoerdiaren irudia planoosoa da, ardatz erreal negatiboa kenduta. Planoerdi horretan z = riθ, r ∈ (0,+∞)eta θ ∈ (−π/2, π/2) denez, |z2| ∈ (0,+∞) eta Arg(z2) ∈ (−π, π).
Baina, Ω− = z ∈ C : Re z < 0 planoerdiaren irudia ere C− (−∞, 0] da. Kasuhonetan, z = reiθ, θ ∈ (π/2, 3π/2); beraz, 2θ ∈ (π, 3π).
130 7. Transformazio konformeak
Orokorrago esan daiteke: jatorritik pasatzen den edozein zuzenek definitzen dituenbi planoerdiek irudi bera dute.
2
7.2.3 P (z) = zn, n ∈ N
Aurreko kasuan gertatu denaren antzeko zerbait gertatzen da funtzio horrekinere. Jatorrian zentratuta dagoen eta 2π/n anplitudea duen sektore baten irudiaplano osoa da, jatorrian hasten den zuzenerdi bat kenduta.
-zn/n
/n
zn2 /n n
7.3. Funtzio arrazionalak 131
7.3 Funtzio arrazionalak
7.3.1 Transformazio lineal frakzionarioak
Definizioa. Izan bitez a, b, c, d ∈ C, ad− bc 6= 0 izanik. Esaten dugu T (z) =az + b
cz + dtransformazio lineal frakzionarioa (TLF), transformazio bilineala, transformazio ho-mografikoa edo Moebiusen transformazioa dela.
c = 0 bada, T lehen mailako polinomioa da, funtzio osoa, beraz. c 6= 0 bada,T -k polo sinplea du −d/c puntuan eta
T ′(z) =a(cz + d)− c(az + b)
(cz + d)2=
ad− bc(cz + d)2
6= 0, ∀ z ∈ C− −d/c.
T -ren definizio-eremua eta irudi-multzoa ∞ puntuarekin osatzen baditugu, planokonplexu hedatuan bijekzioa lortzen da. Hots, c 6= 0 bada,
T (−d/c) =∞ eta T (∞) = a/c
definituz, eta, c = 0 bada,
T (∞) =∞
definituz, orduan, T : C ∪ ∞ → C ∪ ∞ aplikazio bijektiboa da, eta, deribatuaanulatzen ez denez, kurben arteko angeluen magnitudea eta noranzkoa mantentzenditu, hots, aplikazio konformea da.
7.3 Proposizioa. T eta S TLF badira, orduan, T−1 eta T S ere TLF dira.
Froga. Izan bitez T (z) =az + b
cz + deta S(z) =
αz + β
γz + δ. T−1(z) = w izendatuz,
z = T (w) =aw + b
cw + d=⇒ (cz − a)w = −dz + b =⇒ w = T−1(z) =
−dz + b
cz − a.
Hau da, TLF baten alderantzizkoa beste TLF bat da. Bestalde,
T S(z) = T (S(z)) =aS(z) + b
cS(z) + d=
aαz + β
γz + δ+ b
cαz + β
γz + δ+ d
=(aα+ bγ)z + (aβ + bδ)
(cα+ dγ)z + (cβ + dδ).
Beraz, bi TLFren konposizioa beste TLF bat da.
7.4 Proposizioa. TLF oro translazioen, biraketen, dilatazioen eta inbertsioarenkonposizioa da. (Inbertsioa 1/z funtzioa da.)
Froga. Izan bedi T (z) =az + b
cz + d, ad− cb 6= 0 izanik.
132 7. Transformazio konformeak
• c = 0 bada,
T (z) =a
dz +
b
d= g f(z)
non f(z) =a
dz transformazioak dilatazioa eta biraketa egiten dituen, eta
g(z) = z +b
dtranslazioa den.
• c 6= 0 bada,
T (z) =
a
(z +
b
a
)c
(z +
d
c
) =a
c
z +d
c+b
a− d
c
z +d
c
=a
c+
bc− ad
c2
(z +
d
c
)=g2 f2 h f1 g1(z)
non g1(z) = z +d
ctranslazioa den, f1(z) = c2z dilatazioa eta biraketa, h(z) =
1/z inbertsioa, f2(z) = (bc−ad)z beste dilatazio eta biraketa bat, eta, azkenik,
g2(z) =a
c+ z translazioa.
7.5 Teorema. Zuzenen eta zirkunferentzien irudiak TLFen bidez zuzenak edo zir-kunferentziak dira. Gainera, irudia zuzen bat izan dadin, hasierako zuzenak edozirkunferentziak transformazioaren polotik pasatu behar du.
Froga. TLFak translazioen, biraketen, dilatazioen eta inbertsioen konposizioak dire-nez, frogatu behar dugu horietako transformazio bakoitzak zuzenak eta zirkunferen-tziak zuzenetara edo zirkunferentzietara eramaten dituela. Argi dago zuzen batenirudia translazio, biraketa edo dilatazio baten bidez beste zuzen bat dela. Halaber,zirkunferentzia baten irudia, hiru transformazio hauen bidez, beste zirkunferentziabat izango da. Beraz, zuzen bati eta zirkunferentzia bati aplikatzerakoan, inber-tsioaren eragina zein den aztertu behar dugu.
Edozein zirkunferentzia Azz + Bz + Bz + C = 0 moduko ekuazio baten bidezadieraz daiteke, A 6= 0, A,C ∈ R, B ∈ C eta |B|2 − AC > 0 izanik. A = 0 bada,aurreko ekuazio hori zuzen batena da.
T (z) =1
zda inbertsioa. Orduan, z =
1
T (z)=
1
w; beraz,
A1
w
1
w+B
1
w+B
1
w+D = 0 =⇒ A+Bw +Bw +Dww = 0,
hau da, w = T (z) ere zirkunferentzia batean dago (D 6= 0 bada, hots, hasierakozuzena edo zirkunferentzia jatorritik, T (z) = 1/z-ren polotik, pasatzen ez bada),edo zuzen batean (D = 0 bada, hots, hasierako zuzena edo zirkunferentzia jatorritikpasatzen bada).
7.3. Funtzio arrazionalak 133
Adibidea. Aurki dezagun |z − 1| = 1 eta |z − i| = 1 zirkunferentziek mugatutakoeremua lehen koadrantera eramaten duen TLF bat.
T
1
i
2i
2
1+i
Zirkunferentzien puntu komunek, 0 eta 1 + i, lehen koadrantea mugatzen dutenzuzenen puntu komunetara joan behar dute. Adibidez, T (0) = 0 eta T (1 + i) =∞.
Hau betetzen duen TLF bat, T (z) =z
z − (1 + i)da.
|z−1| = 1 eta |z− i| = 1 zirkunferentzien irudiak jatorritik pasatzen diren zuzenperpendikularrak dira, zirkunferentziak jatorrian perpendikularrak direlako. Ikusditzagun 2 eta 2i zirkunferentzien gaineko puntuen irudiak:
T (2) =2
2− (1 + i)=
2
1− i= 1 + i,
T (2i) =2i
2i− (1 + i)=
2i
1 + i= 1− i.
Beraz, |z − 1| = 1 zirkunferentziaren irudia lehen koadranteko erdibitzailea da eta|z − i| = 1 zirkunferentziarena bigarren koadrantekoa. Gainera,
T
(1 + i
2
)=
1 + i
21 + i
2− (1 + i)
= −1.
Beraz, ezkerraldeko laurdena da zirkunferentziek mugatzen duten eskualdearenT -ren bidezko irudia.
T
1
i
2i
2
1+i
-1
1+i
1-i
134 7. Transformazio konformeak
Biraketa baten bidez, lehen koadrantea lor dezakegu. Beraz, bilatzen dugun TLF
bate−
3π4 iz
z − (1 + i)da; edo, −1 − i =
√2e−
3π4 i denez, beste honek ere egiten du nahi
duguna:
T (z) = − (1 + i)z
z − 1− i.
Adibidea. Aurki dezagun Re z > 0 planoerdia |w| < 1 diskora eramaten duen TLFbat, 1 puntuko irudia 0 izanik.
T
10
1 → 0, 0 → −1 eta ∞ → 1 egiten duen TLF bat T (z) =z − 1
z + 1da. T -ren
bidez ardatz erreala ardatz errealera doa, eta ardatz irudikariaren irudia 1 eta −1puntuetatik pasatzen den zirkunferentzia bat da. Gainera, z = 0 puntuan ardatzakperpendikularrak direnez, zirkunferentzia hori ardatz errealarekiko perpendikularrada T (0) = −1 puntuan. Ondorioz, |w| = 1 zirkunferentzia dugu, nahi genuen bezala.
7.6 Teorema. Izan bitez z1, z2, z3 ∈ C∪∞, zi 6= zj izanik, i 6= j denean. Orduanexistitzen da TLF bakar bat non T (z1) = 0, T (z2) = 1, T (z3) =∞.
Baldin z1, z2, z3 ∈ C badira,
T (z) =z − z1
z − z3· z2 − z3
z2 − z1.
Eta zj =∞ bada, j baterako,
T (z) = limzj→∞
z − z1
z − z3· z2 − z3
z2 − z1.
Adibidez, z3 =∞ bada, T (z) =z − z1
z2 − z1.
Zirkunferentzia bat edo zuzen bat finkatuta geratzen da hiru puntu emanez.Aurreko teoremaren arabera, C1 eta C2 planoko bi zuzen edo zirkunferentzia badira,TLF bat aurki dezakegu, T , zeinetarako T (C1) = T (C2) den.
Izan bitez z1, z2, z3 ∈ C1 eta w1, w2, w3 ∈ C2. Aurki daitezke bi TLF, T1 etaT2, zeinetarako T1(z1) = 0, T1(z2) = 1, T1(z3) = ∞, eta T2(w1) = 0, T2(w2) = 1,T2(w3) =∞ diren.
7.3. Funtzio arrazionalak 135
z
z
T
z
1
2
3
0 1
w1
2
3
w
w
T21
Orduan, T = T−12 T1 transformazio lineal frakzionarioak C1 C2-ra eramaten
du. Hau da, w = T (z) bada, w atera behar da T2(w) = T1(z) ekuaziotik.
Adibidea. Aurki dezagun 1, i eta −1 puntuak 2, 3 eta 4 puntuetara eramatendituen TLFa.
T
2 3 4-1 1
i
z − 1
z + 1· i+ 1
i− 1=w − 2
w − 4· 3− 4
3− 2=⇒ w =
(2− 4i)z + (2 + 4i)
(1− i)z + (1 + i)= T (z).
|z| < 1 diskoa goiko planoerdira (eta ez behekora) eramaten du T -k, zeren etaT (0) = 3 + i.
Definizioa. Izan bitez z, z∗ ∈ C ∪ ∞ eta C zirkunferentzia edo zuzena. z etaz∗ C-rekiko simetrikoak dira (C ∪ ∞ espazioan) baldin eta existitzen bada TLFbat, T , zeinetarako T (C) = R eta T (z) = T (z∗) diren. Hau da, T (z) eta T (z∗)simetrikoak dira ardatz errealarekiko.
z0
C
z
z*
T(z*)
T(z)
T(C)=T(IR)
T
Oharra. Definizio hori ez da T -ren menpekoa. Izan ere, hau froga daiteke: baldin
eta T C ardatz errealera eramaten duen beste TLF bat bada, T (z) = T (z∗) da.
136 7. Transformazio konformeak
Ikus dezagun nola kalkulatu simetrikoak.
(i) Izan bedi C z0 zentroko eta R erradioko zirkunferentzia. T (z) = iz − (z0 −R)
z − (z0 +R)TLFak C R-ra eramaten du. Orduan, z∗ z-ren simetrikoa bada C-rekiko (etaz 6= z0,∞),(
iz − (z0 −R)
z − (z0 +R)
)= i
z∗ − (z0 −R)
z∗ − (z0 +R)=⇒ z∗ = z0 +
R2
z − z0.
Hau da, z∗ puntuak honako ekuazio hau betetzen du:
(z∗ − z0)(z − z0) = R2.
z = z0 bada, z∗ =∞, eta z =∞ bada, z∗ = z0.
Geometrikoki, T (z) eta T (z∗) ardatz errealarekiko simetrikoak direnez, T (z)eta T (z∗) puntuetatik pasatzen diren zirkunferentzia guztiak ardatz erreala-rekiko perpendikularrak dira ebaki-puntuan; beraz, z eta z∗ puntuetatik pa-satzen den zuzena C zirkunferentziaren perpendikularra da, hots, zentrotik
pasatzen da. Gainera, |z∗ − z0| =R2
|z − z0|.
z0
C
z
z*
T(z*)
T(z)
TR
(ii) Izan bedi C a puntutik pasatzen den zuzena, ardatz errealarekin osatzen duenangelua θ delarik. Orduan, T (z) = (z − a)e−iθ TLFak C ardatz errealeraeramaten du. z eta z∗ C-rekiko simetrikoak badira,
(z − a)e−iθ = (z∗ − a)e−iθ =⇒ z∗ = a+ (z − a)e2iθ.
Geometrikoki, z eta z∗ puntuetatik pasatzen den zuzena C-rekiko perpendiku-larra da eta |z∗ − a| = |z − a|, hau da, z∗ z-ren ohiko simetrikoa da C-rekiko.
a
z
z*
7.3. Funtzio arrazionalak 137
7.7 Teorema. TLFek simetria mantentzen dute. Izan bitez C zirkunferentzia edozuzena, z eta z∗ C-rekiko simetrikoak, eta T TLF bat. Orduan, T (z) eta T (z∗)simetrikoak dira T (C)-rekiko.
Adibidea. Izan bedi α ∈ C, |α| < 1 izanik. |z| < 1 diskoa |w| < 1 diskora eramatenduten eta T (α) = 0 egiten duren TLFak aurkitu nahi ditugu.
T -k simetria mantentzen duenez α-ren |z| = 1 zirkunferentziarekiko simetrikoa-ren T -ren bidezko irudia 0-ren |w| = 1 zirkunferentziarekiko simetrikoa da,∞ alegia.
α∗ = 0 +12
α=
1
α
eta, beraz, α→ 0 eta1
α→∞, hots,
T (z) = λz − α
z − 1
α
.
T -ek |z| = 1 zirkunferentzia jatorrian zentratutako zirkunferentzia batera erama-ten du. Guk, zirkunferentzia horren erradioa 1 izatea nahi dugunez, λ parametroaaurkitu behar dugu |T (1)| = 1 izan dadin.
T (1) = λ1− α
1− 1
α
= λα1− αα− 1
=⇒ |T (1)| = |λ||α| = |λα|.
Orduan,
T (z) =1
|α|eiθ
z − ααz − 1
transformazio lineal frakzionarioek betetzen dituzte eskatzen genituen baldintzak,θ ∈ R edozein izanik.
Adibidea. Aurki ditzagun Im z > 0 planoerdia |w| < 1 diskora eramaten dutenTLF guztiak.
Izan bedi z0 = α + βi 0-ra doan planoerdiko puntua, β > 0 izanik. Orduan,(α+ βi)∗ = α− βi denez, T (α− βi) =∞, hots,
T (z) = λz − (α+ βi)
z − (α− βi).
Bestalde, ardatz errealaren irudia |w| = 1 zirkunferentzia izatea nahi dugunez,|T (0)| = 1 izan behar du:
|T (0)| = |λ|∣∣∣∣α+ βi
α− βi
∣∣∣∣ = |λ| = 1 =⇒ λ = eiθ;
ondorioz,
T (z) = eiθz − α− βiz − α+ βi
, α, β, θ ∈ R, β > 0.
138 7. Transformazio konformeak
7.3.2 Joukowskiren funtzioa
Joukowskiren funtzioa
J(z) =1
2
(z +
1
z
)da. J holomorfoa da C − 0 multzoan. Kalkula ditzagun multzo batzuen irudiakJ-ren bidez.
• |z| = 1 zirkunferentzia: z = eiθ, θ ∈ (−π, π], beraz,
J(z) =1
2
(eiθ +
1
eiθ
)=eiθ + e−iθ
2= cos θ.
Balio errealak lortzen ditugu, [−1, 1] tartea, hain zuzen ere. Gainera, balioakbi aldiz errepikatzen dira.
-1 1 -1 1
J
• |z| = R zirkunferentzia, R > 1 izanik. Orain, z = Reiθ, θ ∈ (−π, π]; beraz,
J(z) =1
2
(Reiθ +
1
Re−iθ
)=
1
2
(R+
1
R
)cos θ + i
1
2
(R− 1
R
)sin θ.
J = u+ iv idatziz,
u2(R+ 1
R
)2 +v2(
R− 1R
)2 = cos2 θ + sin2 θ = 1,
hots, |z| = R zirkunferentziaren irudia elipse bat da.
J(z) = J(1
z) denez, |z| =
1
Rzirkunferentziaren J-ren bidezko irudia, aurreko
elipse bera da. Parametrizazioari begiratuz, z =1
Reiθ baldin bada,
J(z) =1
2
( 1
Reiθ +Re−iθ
)=
1
2
( 1
R+R
)cos θ + i
1
2
( 1
R−R
)sin θ.
Hala ere, badago desberdintasun bat. |z| = R zirkunferentzian orientazio po-
sitiboa hartuz, elipsean ere, orientazio positiboa izango dugu. Aldiz, |z| = 1
Rzirkunferentzian orientazio positiboa hartuz, haren irudia den elipsean, orien-tazioa kontrakoa da.
7.4. Funtzio esponentziala 139
R -1 1
J1/R (R+ )1
21R
(R- )i12
1 R
• [−1, 1] zuzenkiaren irudia R− (−1, 1) multzoa da eta R− (−1, 1) multzoarenaere bai, zeren eta x ∈ R bada, argi dago J(x) ∈ R dela eta
x < 0 bada, J(x) =1
2
(x+
1
x
)≤ −1,
x > 0 bada, J(x) =1
2
(x+
1
x
)≥ 1.
Aurreko guztiaren arabera,
-1 1 -1 1
J
7.4 Funtzio esponentziala
Ikus dezagun nola transformatzen dituen funtzio esponentzialak zenbait multzo.
• x0 puntutik pasatzen den zuzen bertikalaren irudia jatorrian zentratutako zir-kunferentzia bat da. z = x0 + iy moduko puntuak dira zuzen horretakoak,y ∈ R delarik; beraz,
ez = ex0eiy, eta |ez| = ex0 konstantea da.
y ∈ R denez, zirkunferentzia infinitu aldiz errepikatzen da.
• iy0 puntutik pasatzen den zuzen horizontalaren irudia, jatorrian hasten denzuzenerdi ireki bat da. Kasu honetan, z = x+ iy0 da, x ∈ R izanik, beraz,
ez = exeiy0 .
Orain argumentua konstantea da eta |ez| ∈ (0,∞), hau da, jatorria ez dairudian agertzen.
140 7. Transformazio konformeak
x0
iy0
x0ey0ze
Aurrekoa kontuan hartuz,
i
i-
ez
)i
i
ez
+2(
7.5 Funtzio trigonometrikoak
Azter dezagun cos z funtzioa. cos z =eiz + e−iz
2= J(eiz) denez, J Joukowskiren
funtzioa delarik, konposizio baten modura ikus daiteke.
• y0 > 0 bada, z = x + iy0 : x ∈ (0, π) zuzenki horizontalaren irudia elipseerdi bat da:
iz = −y0+ix =⇒ eiz = e−y0eix, (e−y0 < 1) =⇒ J(eiz) beheko elipse erdi bat.
• Era berean, y1 < 0 bada, z = x + iy1 : x ∈ (0, π) zuzenki horizontalarenirudia elipse erdi bat da:
iz = −y1 + ix =⇒ eiz = e−y1eix, (e−y1 > 1) =⇒ J(eiz) goiko elipse erdi bat.
7.5. Funtzio trigonometrikoak 141
J
i
0 x
y
y
0
1
0 0
i
i
-y0
-y1
x i0
iz
esp
-1 1-1 1-1 1-1 1
Antzera gertatzen da sinurako ere:
sin z = cos(π
2− z)
= cos(z − π
2
)= J(ei(z−
π2
)) = J(−ieiz).
Orain, irudi berak lortzeko (elipse erdiak), z = x + iy0, y0 finkoa eta x ∈ (−π2,π
2)
hartuko dugu. Baldin y0 > 0 bada,π
2− z =
π
2− x − iy0 dugu, eta
π
2− x ∈ (0, π).
Beraz, irudia goiko elipse erdia da. Baldin y0 < 0 bada, beheko elipse erdia lortzenda.
142 7. Transformazio konformeak
7.6 Ariketak
1. Aurki itzazu irudi multzoak transformazio eta eremu hauetarako.
(i) |z| < 1 diskoa eta w = iz − 1
z + 1.
(ii) |Arg z| < π/4 sektorea eta w =z
z − 1.
(iii) 0 < Re z < 1 banda eta w =z
z − 1.
2. Aurki itzazu −1, i, 1+ i puntuak ematen diren puntuetara eramaten dituztentransformazio lineal frakzionarioak:
(i) 0, 1, ∞ Em.: T (z) = −1− i2
z + 1
z − 1− i.
(ii) 1, ∞, 0 Em.: T (z) =3 + i
5
z − 1− iz − i
.
(iii) 2, 3, 4 Em.: T (z) = 4z + 2i
(1− i)z − 1 + 3i.
3. w = z transformazio lineal frakzionarioa al da?
4. Aurki itzazu 3+4i puntuaren puntu simetrikoak hurrengo zirkunferentziekiko:
(i) |z| = 1 Em.:3 + 4i
25.
(ii) |z − 1| = 1 Em.:11 + 2i
10.
(iii) |z − i| = 2 Em.:2 + 5i
3.
5. Eraman ezazu zirkulu unitarioa zirkulu berera TLF baten bidez, baldintza
honekin: zirkulu barruko α puntuaren irudia 0 da etaα
|α|puntuaren irudia 1.
Em. T (z) = −|α|α
z − ααz − 1
.
6. Existitzen al dira a ∈ (0, 1) eta T transformazio lineal frakzionarioa, zeineta-rako 1 < |w| < 2 eraztuna den eskuineko planoerdiari |z − 1| ≤ a zirkuluakenduz lortutako eremuaren T -ren bidezko irudia?
Em. a = 4/5, T (z) = 2eiθ5z − 3
5z + 3edo T (z) = eiθ
5z + 3
5z − 3.
7. Funtzio esponentziala erabiliz, aurki ezazu |z| < 2 eta |z − 1| > 1 baldin-tzek definitzen duten multzoa goiko planoerdira eramaten duen transformaziokonforme bat.
Em.: f(z) = e2πizz−2 .
7.6. Ariketak 143
8. Aurki ezazu |Re z| < 1, Im z > 0 banda |Argw| < π/4 sektorera eramatenduen transformazio konforme bat.
Em.: f(z) = e−π4 i
√sin
πz
2.
9. Izan bedi Ω ⊂ R2 eremu sinpleki konexua eta izan bedi ϕ zatika jarraitua∂Ω multzoan. Orduan Laplaceren ekuazioaren Dirichleten problemak soluziobakarra du, hau da, existitzen da Ω-n definitutako u bakar bat zeinetarako∇
2u = 0, Ω-n,
u = ϕ, ∂Ω-n.
Ω = R2+ = (x, y) ∈ R2 : y > 0 bada, orduan,
u(x, y) =1
π
∫ ∞−∞
y
(x− s)2 + y2ϕ(s) ds,
eta Ω = (x, y) ∈ R2 :√x2 + y2 < 1 bada, orduan, X = (x, y) ∈ Ω eta
Θ ∈ ∂Ω idatziz,
u(x, y) =1
2π
∫∂Ω
1− |X||X −Θ|2
ϕ(Θ) dσ(Θ).
(i) Izan bitez f = u+iv funtzio holomorfoa eta F funtzio harmonikoa. Frogaezazu (F f)(x, y) = F (u(x, y), v(x, y)) harmonikoa dela bere definizio-eremuan. Horren ondorioz, propietate hau dugu: izan bitez Ω eta Ω ⊂R2 eremu sinpleki konexuak, f Ω-tik Ω-rako transformazio konformea, ϕzatika jarraitua ∂Ω-n, eta u eta u problema hauen soluzioak:∇
2u = 0 Ω-n,
u = ϕ ∂Ω-n;
∇2u = 0 Ω-n,
u = ϕ f−1 ∂Ω-n;
orduan, u = u f .
(ii) Izan bedi u(x, y) tenperatura (x, y) ∈ Ω puntuan. Orduan, u harmo-nikoa da. Aurreko 8. problema erabiliz, esan ezazu nola aurkitu Ω =z : |Re z| < 1, Im z > 0 plakaren tenperatura, alde horizontaleko tenpe-ratura 0o eta alde bertikaletakoa 1o bada.
Em.: u(x, y)=1
π
(arctan
coshπy
2sin
πx
2−1
sinhπy
2cos
πx
2
− arctancosh
πy
2sin
πx
2+1
sinhπy
2cos
πx
2
)− 1.
10. Aurki itzazu ematen diren eremuen irudiak honako transformazio hauen bidez:
(i) Im z > 0, Re z > 0, koadrantea eta T (z) =(1− i)zz − i
transformazioa.
144 7. Transformazio konformeak
(ii) |z| < 1, Im z > 0, zirkuluerdia eta T (z) =2z − i2 + iz
aplikazioa.
(iii) 1 < |z| < 2 eraztuna eta T (z) =z
z − 1transformazioa.
11. Aurki itzazu 0, 1+ i eta 2i puntuak behean ematen diren puntuetara eramatendituzten transformazio lineal frakzionarioak. Aurki itzazu, halaber, |z− i| < 1diskoaren irudiak lortutako tranformazioen bidez.
(i) 4, 2 + 2i, 0; (ii) 2, 2 + 2i, 4; (iii) 0, ∞, 2i.
12. Aurki itzazu 2 + i puntuaren puntu simetrikoak |z| = 1 eta |z − i| = 3 zirkun-ferentziekiko.
13. Aurki itzazu Re z + Im z > 1 planoerdia |w| > 1 eremura eramaten dutentransformazio lineal frakzionario guztiak, 2 puntuko irudia ∞ izanik.
14. Aurki ezazu T transformazio lineal frakzionarioa zeinetarako Im z > 0 pla-
noerdiaren irudia |w| < 1 zirkulua den eta T (i) = 0, Arg T ′(i) = −π2
diren.
15. Aurki ezazu Ω = z ∈ C : |z| < 1, Im z > 0 zirkunferentzierdia Im z > 0planoerdira eramaten duen transformazio konforme bat eta azaldu ezazu nolaaurkitu tenperatura Ω-ko puntuetan, [−1, 1] segmentuan 0o eta |z| = 1, Im z >0, zirkunferentzierdian 1o bada.
16. Aurki ezazu |z| < 1 zirkulua |w − 1| < 1 zirkulura eramaten duen T transfor-
mazio lineal frakzionarioa, T (0) =1
2eta T (1) = 0 izanik.
Froga ezazu topatu duzun T transformazioaren bidezko ardatz irudikariarenirudia zirkunferentzia bat dela eta topa itzazu haren zentroa eta erradioa.
17. Aurki ezazu beheko planoerdia 4i puntuan zentratuta dagoen eta 2 erradioaduen zirkulura eramaten duen T transformazio lineal frakzionarioa, 1− i pun-tuko irudia zirkuluko zentroa izanik eta T -ren deribatua positiboa puntu ho-rretan.
A. Eranskina
Zenbaki konplexuen sorrera
Noiz eta zergatik sortu ziren zenbaki konplexuak matematikan? Bistan da zenba-ki negatiboen erro karratuen faltarengatik heldu zirela, baina, orduan, galdera besteera honetara egin dezakegu: noiz eta zergatik nabaritu zuten matematikariek zen-baki negatiboen erro karratuen beharra? Ekuazio aljebraikoen erroen kalkularakoformulak bilatzeko ahaleginetan dago erantzuna. Ez askotan esaten edo pentsatzenden moduan bigarren mailako ekuazioetarako, hirugarren mailakoetarako baizik.XVI. mendean gertatu zen hori guztia, aljebrari italiarren eskutik.
A.1 Bigarren mailako ekuazioa
Bistan da lehen mailako ekuazioak (ax+b = 0, a 6= 0) ez duela ebazteko arazoriksortzen, beti du soluzio erreal bat. Bigarren mailako ekuazioa, ax2 + bx + c = 0,formula ezagunarekin ebazten da:
x =−b±
√b2 − 4ac
2a.
Zenbaki errealen munduan kokatzen bagara (a, b, c errealak dira eta a 6= 0), zergertatzen da b2−4ac < 0 bada? Formulak ez du errorik ematen, egia da, baina halabehar du, ez baitago kasu horretan erro errealik. Hala dela egiaztatzeko nahikoadugu berdintza hau idaztea:
ax2 + bx+ c = a(x+b
2a)2 + c− b2
4a2.
Zenbaki erreal baten karratua positiboa edo zero denez, 4ac− b2 positiboa bada, ezdago modurik hor zero lortzeko.
A.2 Hirugarren mailako ekuazioa
Bigarren mailako ekuazioa zelan ebatzi antzinatetik bazekiten ere, hirugarrenmailako ekuaziorako formula ez zen XVI. mendera arte heldu. Aurreko mendeetan,
145
146 A. Zenbaki konplexuen sorrera
saioak izan ziren formula bat bilatzeko, baina erantzun partzialak bakarrik lortuzituzten, ez arrakasta osoa1.
Aljebrari italiarren artean borrokarako motibo izan zen hirugarren mailako ekua-zioaren ebazpidea. Scipione del Ferrok lortu omen zuen formula lehenengoz eta, hurahil ostean, Fiorek Tartagliari erronka bota zion ea ekuazio batzuen erroa lortzekogauza zen. Tartagliak bere kabuz lortu zuen formula eta erronka irabazi, baina for-mula isilpean gorde zuen. Cardanori esan zion, ez publikatzeko aginduarekin, bainahark kasu egin ez eta Ars Magna liburuan atera zuen (1545). Eztabaida latzak egonziren matematikari batzuen eta haien jarraitzaileen artean. Zenbait urte geroagoRafael Bombellik Algebra liburua argitara eman eta hor, soluziorako formula ez eze,zenbaki konplexuen nolabaiteko agerraldia ere ikus dezakegu.
Ikus dezagun zelan lor daitekeen hirugarren mailako ekuazioaren soluzioak ema-ten dituen formula hori. Ebatzi beharreko ekuazioa
ax3 + bx2 + cx+ d = 0
da, a 6= 0 izanik. Aldagaia aldatuz (y = x + b/3a), bigarren mailako monomioadesagertarazten da, eta, dena a-rekin zatituz, berehala ikusten da nahikoa dela
x3 + px+ q = 0 (A.2.1)
erako ekuaziorako formula ematea.
Hasteko, egin dezagun (A.2.1) ekuazioan x = z − p/3z aldaketa. Kuboa hartuzeta ekuazioan ordezkatuz,
z3 − p3
27z3+ q = 0
ekuaziora helduko gara. Ekuazio hori
z6 + qz3 − p3
27= 0
moduan idatz daiteke, eta z3-rako bigarren mailako ekuazioa lortu. Hortik,
z31 =−q2
+
√(q2
)2+(p
3
)3eta z3
2 =−q2−√(q
2
)2+(p
3
)3
soluzioak lortzen dira. Baina bigarren mailako ekuaziotik
z31z
32 = −p
3
27
dugu, edo z2 = −p/(3z1). Hortaz, x = z1 + z2 da bilatzen ari garen ekuazioarensoluzioa. Formula batean idatzita,
x =3
√−q2
+
√(q2
)2+(p
3
)3+
3
√−q2−√(q
2
)2+(p
3
)3. (A.2.2)
1Aritu zirenetako bat Omar Khayyam izan zen, Bagdadeko matematikaria eta poeta. Zientzia-larien artean matematikak egin zuen ospetsu; letren munduan, ordea, Rubaiyat poema bildumarenegile modura ezagutzen dute.
A.3. Laugarren mailako ekuazioa eta beste kontu batzuk 147
Badugu formula: non dago bada arazoa? Har dezagun Rafael Bombelliren1572ko Algebra liburuan datorren adibide bat,
x3 − 15x− 4 = 0.
Berehala ikusten da x = 4 erroa dela. Formula erabiliz,
x =3
√2 +√−121 +
3
√2−√−121. (A.2.3)
Bistan da, beraz, arazo bat dugula: nahiz ekuazioak erro erreal bat (gutxienez) izan,formulak zenbaki negatibo baten erro karratua eskatzen du.
Bombelli konturatu zen
(2 +√−1)3 = 2 + 11
√−1 eta (2−
√−1)3 = 2− 11
√−1
betetzen direla, eta soilik√−1 ·
√−1 = −1 manipulazioa onartu behar izan zuen
horretarako. Benetako zenbaki izaera eman gabe eta modu guztiz sinbolikoan era-bilita, berdintza horiek onargarriak dirudite. Bestalde,
√−121 = 11
√−1 dela ere
onargarria denez, goiko (A.2.3) formulan ordezkatuz, x = 4 soluzioa eskuratzen du-gu. Horrek eman zion bidea pentsatzeko halako manipulazio formalak onargarriakzirela soluzioa lortzeko.
Eta ez da kasualitatea: (A.2.1) ekuazioaren erro guztiak errealak badira, (A.2.2)formulako erro karratuaren barruan agertzen den q2/4 + p3/27 zenbakia negatiboaedo zero da (ekuazioak erro bikoitz bat duenean bakarrik da zero).
Hasieran,√−1 horri ez zioten zenbaki izaerarik onartzen ere, sinbolo hutsa zen,
manipulatzeko erregela argiak zituena, baina ez zen kalkulatzeko trikimailu bat bes-terik, nolabait esateko. Hortik, geroak gorde dion irudikari izena. Bi mende geroagobeste ikuspegi bat sartu zen matematikan, non zenbaki konplexuak balio osoa hartuzuten.
Hala ere, esan behar da formula ez dela oso praktikoa. Bombelliren adibideanerro kubikoa erraz lor daitekeen arren, gehienetan, ia ezinezkoa da halakorik egiteaeta, kasu errazetan ere, ez genituzke soluzioak lortuko zuzenean formula aplikatuta.
A.3 Laugarren mailako ekuazioa eta beste kontubatzuk
Hirugarren mailako ekuaziorako formula eskuratuta, laugarren mailako ekuazioaizan zen hurrengo helburua. Hartarako ere XVI. mendeko aljebrari italiarren eskutikheldu zen erantzuna. Ludovico Ferrariri zor diogu ekuazioaren ebazpidea.
Laugarren mailako ekuazioari hirugarren mailako gaia kenduta, aurreko bi ka-suetan ikusi dugun moduan, honela geratzen da:
x4 = px2 + qx+ r.
148 A. Zenbaki konplexuen sorrera
Ekuazio hori honela ere idatz daiteke:
(x2 + y)2 = px2 + qx+ r + 2yx2 + y2 = (2y + p)x2 + qx+ r + y2, (A.3.1)
non, oraingoz, y edozein den. Aukera dezagun y azken atala karratu perfektua izandadin ((Ax+B)2 erakoa, alegia). Horretarako baldintza hau da:
q2 − 4(2y + p)(r + y2) = 0.
Hirugarren mailako ekuazioa dugu y-rako, beraz, y lor daiteke aurreko ataleko for-mularen bidez. Hori eginda, (A.3.1) bi karraturen berdintza da, eta, erro karratuakhartuta, bigarren mailako ekuazio batera heltzen gara. Praktikoa ez bada ere, bistanda ekuazioaren soluziorako bide bat badugula.
Bosgarren mailako ekuazioetarako formula lortzea zen hurrengo helburua, bainamendeak pasatu ziren eta ez zuen inork halako formularik lortzen. Hala izan beharzuen, XIX. mendean Abelek frogatu baitzuen ezin zela bosgarren mailako ekuaziora-ko erradikalen bidezko formula bat lortu. Gero, Galoisek ekuazio aljebraikoetarakoteoria bat garatu zuen non bereizi egin baitzituen erradikalen bidez ebazkarriak zirenekuazioak. Baina hori aljebrako gai sakona da eta ezin dezakegu hemen landu.
A.4 Ariketa
1. Froga ezazu hirugarren mailako x3 + px + q = 0 ekuazioak hiru erro errealbaditu, (q
2
)2+(p
3
)3≤ 0
dela. (Har ezazu q 6= 0, bestela berehalakoa da.)
(a) Kalkulua erabiltzea da bide bat, f(x) = x3 + px + q funtzioaren grafikoaaztertuz (funtzioaren maximoa eta minimoa kontuan hartuz).
(b) Hau da beste bide bat. Izan bitez α1, α2 eta α3 ekuazioaren erroak. Or-duan,
α1 + α2 + α3 = 0,
α1α2 + α1α3 + α2α3 = p,
α1α2α3 = −q.Hiru erroetatik bi zeinu berekoak dira; demagun α1 eta α2 direla. Baldinα1 + α2 = S eta α1α2 = B notazioa erabiltzen badugu, α3 = −S da eta
B − S2 = p eta BS = q.
Hau da, beraz, frogatu behar duguna:(BS
2
)2
+
(B − S2
3
)3
≤ 0.
Kontuan izan B ≥ 0 eta 4B ≤ S2 direla (zergatik?), eta jarri t = S2/B.Orduan, t ≥ 4 bada, t2/4 + (1− t)3/27 ≤ 0 dela ikusi behar da.
B. Eranskina
Zenbait termino euskaraz,gaztelaniaz eta ingelesez
adar rama branch
adar nagusi rama principal principal branch
analisi konplexu analisis complejo complex analysis
argumentu argumento argument
argumentu nagusi argumento principal principal argument
batezbestekoaren pro-pietate
propiedad del valor me-dio
mean value property
behe-limite lımite inferior lower limit
berretura potencia power
berretura-serie serie de potencias power series
biraketa-angelu angulo de rotacion rotation angle
birparametrizazio reparametrizacion reparametrization
bola bola ball
Cauchy-Riemannen bal-dintzak
condiciones de Cauchy-Riemann
Cauchy-Riemann condi-tions
deribagarri derivable derivable
diferentziagarri diferenciable differentiable
disko disco disc, disk
distantzia distancia distance
eraztun anillo annulus
eremu dominio domain
erro raız root
n-garren erro raız n-esima n-th root
forma binomiko forma binomica binomial form
forma esponentzial forma exponencial exponential form
forma polar forma polar polar form
formula integral formula integral integral formula
149
150 B. Zenbait termino euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez
funtzio analitiko funcion analıtica analytic function
funtzio arrazional funcion racional rational function
funtzio deribagarri funcion derivable derivable function
funtzio diferentziagarri funcion diferenciable differentiable function
funtzio esponentzial funcion exponencial exponential function
funtzio harmoniko funcion armonica harmonic function
funtzio harmoniko kon-jugatu
funcion armonica conju-gada
conjugate harmonicfunction
funtzio hiperboliko funcion hiperbolica hyperbolic function
funtzio holomorfo funcion holomorfa holomorphic function
funtzio jarraitu funcion continua continuous function
funtzio meromorfo funcion meromorfa meromorphic function
funtzio oso funcion entera entire function
funtzio trigonometriko funcion trigonometrica trigonometric function
funtzio-segida sucesion de funciones function sequence
funtzio-serie serie de funciones function series
goi-limite lımite superior upper limit
hedapen-faktore factor de expansion expansion factor
hondar residuo residue
inbertsio inversion inversion
ingurune entorno neighborhood
integral inpropio integral impropia improper integral
jatorrizko funtzio funcion primitiva primitive function
katearen erregela regla de la cadena chain rule
konbergentzia-erradio radio de convergencia radius of convergence
konbergentzia-zirkulu cırculo de convergencia disc of convergence
konjugatu conjugado conjugate
kurba curva curve
kurba leuna curva suave smooth curve
kurba sinple curva simple simple curve
kurba zatika leuna curva suave a trozos piecewise smooth curve
laplacear laplaciano Laplacian
limite lımite limit
logaritmo logaritmo logarithm
logaritmo nagusi logaritmo principal principal logarithm
metatze-puntu punto de acumulacion limit point
modulu modulo module
muga frontera boundary
multzo arkuz konexu conjunto conexo por ar-cos
arc-connected set
multzo konexu conjunto conexo connected set
multzo ireki conjunto abierto open set
151
multzo itxi conjunto cerrado closed set
multzo sinpleki konexu conjunto simplementeconexo
simply connected set
multzo trinko conjunto compacto compact set
parte erreal parte real real part
parte irudikari parte imaginaria imaginary part
plano konplexu plano complejo complex plane
polo polo pole
poloaren ordena orden del polo pole order
proiekzio estereografiko proyeccion estereogra-fica
stereographic projec-tion
puntu erregular punto regular regular point
puntu simetriko punto simetrico symmetric point
puntu singular punto singular singular point
puntu singular esentzial punto singular esencial essential singular point
puntu singular gaindi-garri
punto singular evitable removable singularpoint
puntu singular isolatu punto singular aislado isolated singular point
segida sucesion sequence
segida konbergente sucesion convergente convergent sequence
segida puntuz puntukonbergente
sucesion convergentepuntualmente
pointwise convergent se-quence
segida uniformeki kon-bergente
sucesion uniformementeconvergente
uniformly convergentsequence
serie serie series
serie absolutuki konber-gente
serie absolutamenteconvergente
absolutely convergentseries
serie baten batura suma de una serie sum of a series
serie dibergente serie divergente divergent series
serie konbergente serie convergente convergent series
transformazio bilineal transformacion bilineal bilinear transformation
transformazio konforme transformacion confor-me
conformal mapping
transformazio linealfrakzionario
transformacion linealfraccionaria
linear fractional trans-formation
unitate irudikari unidad imaginaria imaginary unit
zenbaki konplexu numero complejo complex number
Bibliografia
[1] L. V. Ahlfors, Complex Variables, McGraw-Hill, 1978.
[2] E. Aparicio, Teorıa de funciones de variable compleja, UPV/EHUko ArgitalpenZerbitzua, Bilbo, 1998.
[3] J. W. Brown eta R. V. Churchill, Variable compleja y aplicaciones, 7. ed.,McGraw-Hill, Madrid, 2007.
[4] J. B. Conway, Functions of One Complex Variable, Springer-Verlag, 1986.
[5] R. E. Greene eta S. Krantz, Function Theory of One Complex Variable: ThirdEdition, Graduate Texts in Mathematics, 40. lib., American Mathematical So-ciety, 2006.
[6] N. Levinson eta R. M. Redheffer, Curso de variable compleja, Reverte, 1990.
[7] J. E. Marsden eta M. J. Hoffmann, Basic Complex Analysis, W. H. Freemanand Co. USA, 1987.
[8] B. P. Palka, An introduction to Complex Function Theory, Springer-Verlag,1991.
[9] D. Sarason, Complex Function Theory, American Mathematical Society, 2007.
[10] M. R. Spiegel, Teorıa y problemas de variable compleja, Schaum bilduma,2. ed., McGraw-Hill, 2011.
[11] E. M. Stein eta R. Shakarchi, Complex analysis, Princeton University Press,2003.
[12] I. Stewart eta D. Tall, Complex analysis, Cambridge University Press, 1983.
[13] D. C. Ullrich, Complex Made Simple, Graduate Texts in Mathematics, 97. lib.,American Mathematical Society, 2008.
[14] L. I. Volkovyskii, G. L. Lunts eta I. G. Aramanovich, Problemas sobre la teorıade funciones de variable compleja, Mir, Moscu, 1977.
153
INFORMAZIOA ETA ESKARIAK • INFORMACIÓN Y PEDIDOS
UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua • Servicio Editorial de la UPV/EHUargitaletxea@ehu.eus • editorial@ehu.eus
1397 Posta Kutxatila - 48080 Bilbo • Apartado 1397 - 48080 Bilbao Tfn.: 94 601 2227 • www.ehu.eus/argitalpenak
UNIBERTSITATEKO ESKULIBURUAKMANUALES UNIVERSITARIOS
top related